深度学习笔记——cuda、cudnn、pytorch安装

一、runtime cuda和driver cuda:

参考链接:
https://www.machunjie.com/trouble/110.html
https://zhuanlan.zhihu.com/p/92072459
https://www.zhihu.com/question/378419173?ivk_sa=1024320u

conda 安装pytorch时可以自动安装runtime的cuda,所以电脑可以有不同的cuda版本,他们共同调用系统的cuda内核,nvidia -smi显示的是系统内核cuda,即driver支持的最高版本的cuda,所以安装的runtime cuda一定要在范围内。

二、安装cuda与cudnn

参考链接:
https://blog.csdn.net/
https://blog.csdn.net/bingo_liu/
https://www.zywvvd.com/notes/environment/cuda/win-10-nvidia-drier-cuda-env-build/win-10-nvidia-drier-cuda-env-build/
一、查看自己的cuda driver支持的cuda版本:

  1. nvidia-smi右上角出现driver支持的cuda最高版本。
  2. 搜索框搜索或者右击空白处进入英伟达控制面板,打开左下角的系统中心选择组件查看driver支持的最高cuda版本。
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  3. 官网查看https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-toolkit-release-notes/index.html

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二、下载cuda:
最新cuda版本:https://developer.nvidia.com/cuda-downloads
历史cuda版本链接:https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit-archive
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三、检查cuda是否安装成功
安装完成后,在命令行使用nvcc -V查看cuda版本检查是否安装成功
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四、设置环境变量:
下面的是自动添加的
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需要手动添加的环境变量:(注意:一般ProgramData是隐藏的)
C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v11.3\lib\x64
C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v11.3\include
C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v11.3\extras\CUPTI\lib64
C:\ProgramData\NVIDIA Corporation\CUDA Samples\v11.3\bin\win64
C:\ProgramData\NVIDIA Corporation\CUDA Samples\v11.3\common\lib\x64
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五、下载安装cudnn
cudnn下载官网:https://developer.nvidia.com/rdp/cudnn-archive
下载解压完成后,将bin、include、lib/x64文件夹下面的文件拷贝到上面对应的cuda文件夹下

三、安装pytorch

pytorch下载链接:https://pytorch.org/get-started/locally/
各个版本安装链接:https://pytorch.org/get-started/previous-versions/
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