PyTorch深度学习环境配置(Anaconda+PyTorch+PyCharm)

目录

一. Anaconda安装

二. 创建虚拟环境

 三. 安装PyTorch

 四. PyCharm的安装


学习视频可参考:

最详细的 Windows 下 PyTorch 入门深度学习环境安装与配置 CPU GPU 版 | 土堆教程_哔哩哔哩_bilibili

一. Anaconda安装

  https://www.anaconda.com/

1. 点击上述网址进入Anaconda官网,点击Download将会下载最新版本

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如需下载旧的版本,可以点击Get Additional Installers下的桌面符号进入以下界面

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2. 点击上图的archive进入如下界面,如果是64位操作系统找到后面是x86_64的exe文件进行下载

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 3. 下载后双击exe文件,剩下步骤按图进行即可PyTorch深度学习环境配置(Anaconda+PyTorch+PyCharm)_第4张图片

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文件位置可以是默认位置,也可以是自己选择的位置

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 4. 验证Anaconda是否安装成功

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点击上图的Anaconda Navigator进入如下界面

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 点击Environment,右侧出现base的虚拟环境PyTorch深度学习环境配置(Anaconda+PyTorch+PyCharm)_第17张图片

 同时打开Anaconda Prompt,出现如下界面,即Anaconda安装成功

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二. 创建虚拟环境

输入conda env list可以看到目前有虚拟环境:base

创建虚拟环境:conda create -n 虚拟环境名字 python=python版本,具体操作如下:

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PyTorch深度学习环境配置(Anaconda+PyTorch+PyCharm)_第20张图片 输入y,出现如下界面表示创建成功

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输入conda activate py37激活py37虚拟环境

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输入nvidia-smi查看CUDA driver版本,我的为11.6

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三. 安装PyTorch

https://pytorch.org/

1. 点击上述网址进入PyTorch官网

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2. 点击Install进入如下界面

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在上述界面选择PyTorch Build = Stable,OS = Windows,Package = Conda,Language = Python,对于Compute Platform的选择中有CUDA 11.6,CUDA 11.7,我们要保证我们的CUDA driver版本 >= CUDA Runtime版本。

也就是说通过nvidia-smi得到的版本为11.6,那么我们必须保证compute platform中选择的CUDA版本比11.6小,则可以选择11.3,10.2版本,上述选择中不存在CUDA11.3

3. 则点击下图中的Previous PyTorch Versions进行选择

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4. 进入如下界面,复制CUDA 11.3版本下的conda 命令

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5. 进入到Anaconda Prompt进行如下操作

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6.  输入y得到如下界面

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 7. 验证PyTorch安装是否成功

①输入conda list,列表中含有PyTorch或torch,则成功

②输入python

③输入import torch

④输入torch.cuda.is_available()

⑤如果显示True,则表明GPU可被成功使用

具体操作如下

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四. PyCharm的安装

PyCharm: the Python IDE for Professional Developers by JetBrains

1. 输入上述网址进入PyCharm官网,点击download下载最新版本

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2. 下载Community社区版(开源,免费)

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3. 双击pycharm的exe文件

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4. 剩下安装如下所示

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5. 安装成功后在JetBrains中打开pyCharm

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点击ok

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 6. 点击New Project新建项目PyTorch深度学习环境配置(Anaconda+PyTorch+PyCharm)_第46张图片

 7. Location可以自己设置,解释器选择Previously configured interpreter,点击add interpreterPyTorch深度学习环境配置(Anaconda+PyTorch+PyCharm)_第47张图片

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8. 选择编译器的位置(这里由于没截上图,可以参考以下视频链接)

29. GPU版本-PyCharm的安装与配置_哔哩哔哩_bilibili

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9. 点击创建后进入以下界面

新建Python文件

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 输入如图所示代码运行PyTorch深度学习环境配置(Anaconda+PyTorch+PyCharm)_第53张图片

 出现True,则成功PyTorch深度学习环境配置(Anaconda+PyTorch+PyCharm)_第54张图片

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