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Anaconda+spyder+pycharm的pytorch配置詳解(GPU)

 更新時間:2020年10月18日 08:40:40   作者:DylanQin1D7  
這篇文章主要介紹了Anaconda+spyder+pycharm的pytorch配置,文中通過示例代碼介紹的非常詳細,對大家的學(xué)習(xí)或者工作具有一定的參考學(xué)習(xí)價值,需要的朋友們下面隨著小編來一起學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)吧

第一步 : 從清華大學(xué)開源軟件鏡像站下載Anaconda:https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/archive/?C=M&O=D

在這里插入圖片描述

安裝過程中需要勾選如下圖

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裝好后測試是否裝好,先配置環(huán)境變量(可能anaconda安裝好后自己就有了)

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打開CMD,輸入代碼

conda list

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回車出現(xiàn)包的信息則說明安裝完成

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打開Anaconda Navigator(桌面沒有的話就點擊左下角看最近添加)可以看到spyder已經(jīng)下好了

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第二步:下載CUDA(GPU)
注意:沒有NVIDA的顯卡是不能使用CUDA的?。。。。。。。。?br /> 如果顯卡不是N卡的話,就不能使用GPU加速的?。。。。?br /> 但親測之后就算沒有下載CUDA,只要pytorch包下載在spyder里,是能使用CPU來加速的,進行一些簡單的學(xué)習(xí)是沒有問題的。

下載CUDA前,查看自己電腦能安裝CUDA的最高版本,打開NVIDA控制面板

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可以看到我的CUDA能安裝11.1版本的(這不代表你的電腦就安裝這個版本,而是最高能接受這個版本?。?br />

然后我們進入CUDA工具包安裝官網(wǎng)
https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit-archive

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可以看到有很多版本,但這個時候可以看一下pytorch官網(wǎng)
https://pytorch.org/get-started/locally/

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這里最高CUDA選擇10.2,但由于本人的電腦就是裝不了10.2,所以選擇了10.1 updata2

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點進去是這個樣子的

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然后右下角下載好后開始安裝,遇到下圖這個注意勾選。

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安裝過程如果出錯的大概率是你的電腦沒有 Visual Studio,如果真出錯了可以下個VS2019試一試,我就是出錯在這。

安裝完成后測試是否安裝完成,打開CMD輸入

nvcc -V

安裝完成的話就會出現(xiàn)下圖

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可能會遇到nvcc不識別,我們就去找nvcc這個文件(如圖所示路徑)

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找到之后把這個路徑添加到環(huán)境變量

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添加之后,再次進入cmd,輸入nvcc -V測試安裝情況

到此CUDA安裝完成

第三步

Pytorch安裝
打開cmd,輸入下面兩行代碼(使用清華源加速)

conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/pytorch/
conda config --set show_channel_urls yes

先不要關(guān)閉cmd,然后進入pytorch官網(wǎng)
https://pytorch.org/get-started/locally/

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熟悉的界面,因為我安裝的CUDA是10.1,所以CUDA選擇了10.1。
注意這段代碼

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必須去掉-c pyorch
所以我們在剛才的cmd中輸入

conda install pytorch torchvision cudatoolkit=10.1

然后稍等一會,cmd就會開始安裝了,安裝過程中碰到Y(jié)/N就選Y就行了,因為我已經(jīng)安裝過了,所以cmd里就是這樣的

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等下載完成之后,打開cmd,輸入

ipython

然后再如下圖輸入

import torch
torch.cuda.is_available()

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如果輸出了一個True,則pytorch安裝完成了。

第四步
環(huán)境配置與測試
打開Anaconda Navigator

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在兩個環(huán)境中找一找有沒有pytorch一類的包

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沒有的話只能重新下一次pytorch了
有的話打開spyder,可以在工具選項設(shè)置為簡體中文

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然后輸入代碼測試

import torch
print('Torch Version:',torch.__version__)
print('CUDA GPU check:',torch.cuda.is_available())

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正常輸出的話,那么pytorch就裝好了

如果是要用pycharm來運行呢,則新建一個項目,選擇現(xiàn)有解釋器

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然后在添加解釋器,在conda環(huán)境下如圖

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然后創(chuàng)建就好了,創(chuàng)建完成以后,創(chuàng)建一個.py文件,輸入代碼

import torch
print('Torch Version:',torch.__version__)
print('CUDA GPU check:',torch.cuda.is_available())

運行如下,則配置完成了

在這里插入圖片描述

到此這篇關(guān)于Anaconda+spyder+pycharm的pytorch配置詳解(GPU)的文章就介紹到這了,更多相關(guān)Anaconda spyder pycharm pytorch配置 內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章希望大家以后多多支持腳本之家!

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