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Ubuntu系統環境怎么配置

發布時間:2022-11-17 09:59:27 來源:億速云 閱讀:145 作者:iii 欄目:服務器

本文小編為大家詳細介紹“Ubuntu系統環境怎么配置”,內容詳細,步驟清晰,細節處理妥當,希望這篇“Ubuntu系統環境怎么配置”文章能幫助大家解決疑惑,下面跟著小編的思路慢慢深入,一起來學習新知識吧。

1.系統安裝

在Ubuntu官網下載最新的ubuntu18.04鏡像文件。找一個空u盤制作系統啟動盤,安裝系統。建議安裝英文版本。本文實驗對象主要針對的是筆記本windows雙系統版本的一個安裝。(切記給ubuntu分配多點的內存,數據很大,且搭配固態效果更佳。)

運行下列命令,做好一些鋪墊:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install build-essential

2.安裝Nvidia顯卡驅動

由于一些系統默認顯卡驅動的原因,網上的PPA安裝顯卡驅動的方式并不可以直接安裝,且安裝過程的網速極其緩慢,所以本文在安裝顯卡驅動這一步選擇采用的是從官網下載合適的驅動文件,從文件安裝。

2.1 首先禁用Ubuntu18.04默認的系統顯卡驅動

打開系統名單,運行以下命令:

sudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist.conf

將下列代碼增加到blacklist.conf文件的末尾:(都是黑名單)

#fornvidiadisplaydeviceinstallblacklistvga16fbblacklistnouveaublacklistrivafbblacklistrivatvblacklistnvidiafb

保存,然后在命令行中更新initramfs,運行:

sudoupdate-initramfs-u

重新啟動計算機,運行:

sudo reboot

運行以下命令,查看是否禁用成功,若無輸出則禁用成功:

lsmod | grep nouveau

2.2 Nvidia顯卡驅動安裝

首先卸載之前安裝過的顯卡驅動(如果之前安裝過,安裝失敗的什么的),確保卸載干凈。

sudo apt-get --purge remove nvidia-*

在Nvidia的驅動官網下載適合自己的驅動文件。根據官網顯卡分類進行選擇,如GTX800series(Notebook)。選擇合適的版本。由于不同的版本顯卡驅動對CUDA版本支持的情況是不同的。所以選擇的時候根據CUDA需要選擇對應的穩定版本。

本文測試的是CUDA9.0+410驅動(下載下來文件為NVIDIA-Linux-x86_64-410.78.run)

運行以下命令,賦予下載下來的驅動文件可執行的權限

sudo chmod +x NVIDIA-Linux-x86_64-410.78.run

運行下列命令安裝驅動,并按照提示安裝。(ubuntu18是不需要關閉圖像化界面安裝的,但ubuntu16需要關閉圖像化界面。方便一些,而且少很多網上出現的安裝問題)

sudo ./NVIDIA-Linux-x86_64-410.78.run

在命令框中輸入下列命令,若輸出下列,則安裝成功

nvidia-smi

Ubuntu系統環境怎么配置

更新內核,并重新啟動計算機

sudo update-initramfs -u
sudo reboot now

3.降低g++/gcc版本

3.1 安裝相關依賴庫

sudo apt-get install freeglut3-dev build-essential libx11-dev libxmu-dev libxi-dev libgl1-mesa-glx libglu1-mesa libglu1-mesa-dev

3.2 由于CUDA的gcc/g++的版本要求是5.x或6.x,所以需要降低系統的gcc/g++版本

gcc --version #查看gcc版本

#5.x gcc/g++版本安裝:

sudo apt-get install gcc-5
sudo apt-get install g++-5

3.3 通過命令換掉系統版本

sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-5 50
sudo update-alternatives --install /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-5 50

4.安裝CUDA9.0

進入CUDA官網下載相對應的文件,選擇相對應的版本,目前官網無ubuntu18的選項,選擇ubuntu17.04或16.04均可,總共有五個文件按照官網相應的順序及命令安裝即可。

sudo sh cuda_9.0.176_384.81_linux.run #仔細閱讀每一個安裝的選項,在進行下一步,其中有一步是安裝顯卡驅動,選擇no,前面已經安裝了。

sudo sh cuda_9.0.176.1_linux.run
sudo sh cuda_9.0.176.2_linux.run
sudo sh cuda_9.0.176.3_linux.run
sudo sh cuda_9.0.176.4_linux.run

在~/.bashrc 中添加環境變量:

export PATH=/usr/local/cuda-9.0/bin${PATH:+:${PATH}}#添加PATH
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-9.0/lib64${LD_LIBRARY_PATH:+:${LD_LIBRARY_PATH}}
export CUDA_HOME=/usr/local/cuda

#大括號{}里面的意思類似于程序語句,將新加入的路徑加入到原PATH中,PATH中有很多路徑

運行生效,完全生效重啟

source ~/.bashrc
sudo reboot now

重啟后,測試CUDA是否成功,若Result = PASS,表明CUDA安裝成功。

cd ~/NVIDIA_CUDA-9.0_Samples/1_Utilities/deviceQuery
make -j4
sudo ./deviceQuery

5.安裝CUDNN

CUDNN是一個常見神經網絡的加速庫,簡單的來說與CUDA相比,其是更加優化的神經網絡加速工具。

在CUDNN官網下載相對應版本的CUDNN文件,這里需要注冊一個賬號。一定要根據系統之前的版本選擇對應的合適版本。

我這里下載的是cudnn-9.0-linux-x64-v7.4.1.5.tgz對應CUDA9.0

用tar命令解壓,得到cuda的文件夾:

tar -zxvf cudnn-9.0-linux-x64-v7.4.1.5.tgz

拷貝相關文件到上面安裝的cuda文件中,并賦予權限:

sudo cp cuda/include/cudnn.h /usr/local/cuda/include
sudo cp cuda/lib64/libcudnn* /usr/local/cuda/lib64
sudo chmod a+r /usr/local/cuda/include/cudnn.h /usr/local/cuda/lib64/libcudnn*

6.安裝Virtualenv/Anaconda/Miniconda

virtualenv將python環境單獨分離出來,更加輕巧。Anaconda相對來說功能更為強大。

6.1 Virtualenv的安裝及其使用

sudo apt-get install python2.7 python2.7-dev#安裝python2.7 便于創建2.7的環境,2020年python2.7將不再會獲得支持,而今年已經2019了。

sudo apt-get install virtualenv#安裝virtualenv

創建及刪除環境

virtualenv -p /usr/bin/python3.6 pytorch_1.0_36 #指定python編輯器版本3.6,創建一個名為pytorch_1.0_36的環境
source ./pytorch_1.0_36/bin/activate #啟動環境
deactivate #關閉環境
rm -r pytorch_1.0_36 #刪除環境

#virtualenv不指定位置則是在當前目錄下創建的環境,其路徑是絕對路徑,所以Virtualenv創建的環境位置無法移動,否則會出問題。

在激活的環境中安裝pytorch:

#pip可以更改源到阿里,速度會快很多
mkdir ~/.pip
cat > ~/.pip/pip.conf << EOF
#輸入下面結果
[global]
trusted-host=mirrors.aliyun.com
index-url=https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
EOF
#安裝pytorch
pip3 install torch torchvision

6.2 Anaconda/Miniconda的安裝及其使用

下載

從Anaconda官網下載文件,建議安裝Miniconda,感覺更輕量級一些,占用的空間也少很多。

安裝

bash Anaconda3-5.3.0-Linux-x86_64.sh #這個自帶的pyhon=3.7

創建及刪除環境

conda create --name pytorch_1.0_36 python=3.6 #創建python為3.6的虛擬環境
conda activate pytorch_1.0_36 #激活環境
conda deactivate #退出環境
conda remove --name pytorch_1.0_36 --all #刪除pytorch_1.0_36環境

6.3 總結

ubuntu中python是最大的依賴項,virtualenv與conda最大的區別在于python環境的獨立性。相對來說virtualenv略微的獨立一些。

7.其他

windows上的一些sublime文本編輯器,chrome都可以在這上面安裝,效果也非常好,命令如下:

wget -q -O - https://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install google-chrome-stable

啟動Chrome 瀏覽器,位置在/usr/bin/google-chrome-stable,隨后添加到狀態欄。

也可以在設置中安裝中文輸入源,這樣搜索一些中文也很方便,但系統還是推薦英文。(關閉圖形化界面的黑框不支持中文)

讀到這里,這篇“Ubuntu系統環境怎么配置”文章已經介紹完畢,想要掌握這篇文章的知識點還需要大家自己動手實踐使用過才能領會,如果想了解更多相關內容的文章,歡迎關注億速云行業資訊頻道。

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