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win10下安装TensorFlow1.4.0-GPU_tensorflow1.4.0 cuda11

tensorflow1.4.0 cuda11

环境清单:Anaconda3+TensorFlow1.4+cuda8.0+cudnn_v7

具体安装过程如下:

1.Anaconda

(1)下载Anaconda,Anaconda官网地址


(2)安装Anaconda

   点击Anaconda3-5.0.1-Windows-x86_64.exe直接安装

图1 点击Anaconda安装程序,准备安装


图2 开始安装Anaconda


图3 勾选把Anaconda加入环境变量

   值得注意的是,图3的两个勾全勾上,此图是从别处截来,大致差不多。

2.安装TensorFlow

 Anaconda3默认安装的是Python3.6,但是目前的tensorflow只支持python3.5,这个时候要重新创建一个python3.5的环境,具体步骤:

  (1)创建一个名为python3.5的环境,命名为python35

  (2)打开cmd,conda create --name python35 python=3.5(主要在cmd命令行执行这一步,(1)是为了解释说明,可忽略)

   安装完成后,激活和取消激活命令

  (1)激活:activate python35

  (2)取消激活:deactivate

  这个时候可以在Anaconda3路径下envs下看到刚才创建的python35,每当我们激活python3.5时,系统的运行环境就在这个文件下面。


图4 python3.5的运行环境路径

3.安装TensorFlow

   安装好了上述的python3.5的环境之后,先激活python35,我们这里要装的是gpu版,输入:pip install tensorflow-gpu。

   这一步安装报错,主要还是超时原因。我的解决办法是,不用pip install tensorflow-gpu安装,而是采用下面的方式。

   (1)修改源为清华源

    conda config --add channels 'https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free/'

   (2)设置搜索时显示通道地址

    conda config --set show_channel_urls yes

   配置完之后,文件C:\Users\TensorFlow-Yu\.condarc就是配置文件,可以手动编辑或删除。


图5 .condarc配置文件

   (3)搜索tf
    anaconda search -t conda tensorflow-gpu
    接下来选择一个源地址,我选的是aaronzs。
   (4)安装tf
    anaconda show aaronzs/tensorflow-gpu
   最后一行会出现安装方式,命令如下:conda install --channel https://conda.anaconda.org/aaronzs tensorflow-gpu。 (3)-(4)步骤如下图所示。


图6 安装Tensorflow主要步骤

    到此,离成功不远了。

    因为安装需要GPU加速,所以还需要安装cudacudnn(专门为deep learning准备的加速库)

4.安装cuda

   下载cuda,点击cuda_8.0.61_win10.exe直接安装。(需要这个安装包的可以留言,百度云分享)


图7 运行cuda应用程序

   点击exe程序给出的默认路径:


图8 cuda运行程序的Extraction path

   这里全是默认安装,就不给截图了。


5.安装cudnn

        在官网下载对应的cudnn版本,我下载版本如下图所示:


图9 下载Cudnn版本

       下载下来是安装包,解压之后得到一个cuda文件夹及对应的内部文件,如下图所示:


图10 解压cudnn得到cuda文件夹


图11 cuda文件夹下包含的内容

     把这三个目录下的文件全部拷贝到自己电脑CUDA的目录下即可,CUDA的目录默认在C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v8.0,直接复制粘贴过去即可。


图12 把cuda文件夹下的内容复制到cuda对应的文件夹下

   装完好,我以为能够import tensorflow了,结果报错找不到模块之类,如下图所示,但第二次import tensorflow既然可以了,我做了什么操作呢?(●ˇ∀ˇ●)


图12 import tensorflow操作

   操作就是把bin下面的cudnn64_7.dll(原本cuda文件夹bin文件夹下就是cudnn64_7.dll)改为了cudnn64_6.dll。然后就可以import tensorflow了,真的很玄学。。


图13 修改cudnn64_7.dll为cudnn64_6.dll

6.配置PyCharm

   到此,tensorflow能够成功import了,接下来配置Pycharm。

   我下载的是pycharm最新专业版,直接官网下载。用了一个激活服务器:http://xidea.online


图14 运行pycharm专业版

   接下来是配置pycharm,以便使用TensorFlow。如下图所示:


图15 默认的配置


图16 修改后配置

   最后查看TensorFlow版本


图17 查看tensorflow版本及安装路径

   到此,Tensorflow1.4.0-gpu已成功安装,可以愉快码代码了。



主要参考资料:

      https://www.cnblogs.com/elroye/p/7864988.html

      http://blog.csdn.net/Gavin__Zhou/article/details/78484004

      http://blog.csdn.net/sb19931201/article/details/53648615


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