pytorch 换版本_Windows10+CUDA 10.1.0+pytorch安装过程

写这篇文章的主要目的是记录和分享一下自己成功安装的过程,如果有小伙伴正在被这个问题困扰的话,也可以看看是否能从这里找到解决的办法。

话不多说,先梳理一下我的大概流程

  • 安装CUDA
  • 安装cuDNN
  • 安装pytorch
  • 测试

第一步,安装CUDA

我们都知道安装CUDA是为了利用显卡上的GPU加速运算,所以首先要确定一个事,你的电脑显卡是否支持CUDA,并且是否已经安装了驱动。

先说驱动,打开设备管理器,找到显示适配器,如果能够看到自己的显卡型号的话,就说明驱动已经安装成功了,如果出现黄色感叹号的话,说明驱动异常,需要重新安装。我的电脑是直接安装好了,所以不用再去下载安装,如果你需要安装的话可以自行去官网下载,一些注意事项可以提前搜索一下。

再说如何查看自己的显卡是否支持CUDA,提供一种方法,找到NVIDIA控制面板我的是在右下角状态栏里。然后点帮助组件NVCUDA.DLL可以查看显卡支持的CUDA版本。

pytorch 换版本_Windows10+CUDA 10.1.0+pytorch安装过程_第1张图片

接下来就是去官网下载对应版本的CUDA,我当时直接去官网,发现直接下载是11版本了,而我需要的是10.1版本,后来通过查询,发现这个地址可以下载任意版本的CUDA。

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然后选择按自己的需要选择下载。

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下载以后按步骤进行安装就可以了,这里还有一个前提是,你的电脑要提前安装了vs2015版本以上。安装过程中注意有两个路径,第一个是临时解压的路径,第二个才是安装的路径。安装的路径如果不是默认的话,需要记住,因为后面添加环境变量的时候要用到。

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上面是第一个路径

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选择自定义

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这是第二个路径,实际安装的位置,建议不要修改,方便后面添加环境变量。

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打开powershell,或者cmd命令窗口,输入nvcc -V,查看是否安装成功。上图表示已经安装成功。

添加环境变量。电脑->属性->高级系统设置->环境变量

CUDA_SDK_PATH = C:ProgramDataNVIDIA CorporationCUDA Samplesv10.1 CUDA_LIB_PATH = %CUDA_PATH%libx64 CUDA_BIN_PATH = %CUDA_PATH%bin CUDA_SDK_BIN_PATH = %CUDA_SDK_PATH%binwin64 CUDA_SDK_LIB_PATH = %CUDA_SDK_PATH%commonlibx64

将上面的内容新建到系统变量之中

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然后再找到系统变量中的path,选择编辑

添加以下内容:

%CUDA_LIB_PATH%;%CUDA_BIN_PATH%;%CUDA_SDK_LIB_PATH%;%CUDA_SDK_BIN_PATH%; C:Program FilesNVIDIA GPU Computing ToolkitCUDAv10.1libx64; C:Program FilesNVIDIA GPU Computing ToolkitCUDAv10.1bin C:ProgramDataNVIDIA CorporationCUDA Samplesv10.1commonlibx64; C:ProgramDataNVIDIA CorporationCUDA Samplesv10.1binwin64;

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第二步,安装cuDNN

首先去官网下载。第一次需要注册一下,

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选择CREATE AN ACCOUNT

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然后就是注册一个账号,注册以后再回去下载。

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选择与CUDA适合的版本。

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再选择与自己系统合适的cuDNN。

下载以后是一个安装包,解压以后会有三个文件夹。将三个文件夹中的内容复制到你安装的CUDA中相应的文件夹中去。比如你解压以后有个lib,那么就复制其中的内容。再找到CUDA的路径,同样找到lib文件夹,将复制的内容到文件夹下。

第三步,安装pytorch

去pytorch官网选择合适的版本,然后复制代码到CMD或者powershell。

pytorch 换版本_Windows10+CUDA 10.1.0+pytorch安装过程_第18张图片

安装之前如果以前有安装过torch,pytorch,torchvision统统卸载。

pip uninstall torch

或者用

conda uninstall torch

我当时是之前有安装过,所以直接安装不成功,卸载以后可以。

最后一步,测试

打开powershell,进入pyhton,torch.codu.is_available输出为Ture,则表示安装成功,可以使用了。

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本文是自己的安装总结,可能有不是很完善的地方,欢迎指出,交流。

参考: https:// blog.csdn.net/fengxinzi oo/article/details/105646969

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