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CUDA-GDB安装+环境配置

该工具为开发人员提供了一种调试实际硬件上运行的CUDA应用程序的机制。这使开发人员可以调试应用程序,而不会出现模拟和仿真环境带来的潜在变化。...CUDA-GDB在Linux上运行,并针对Linux和QNX系统。 CUDA-GDB旨在为使用者提供一个无缝调试环境,该环境允许在同一应用程序中同时调试GPU和CPU代码。...CUDA-GDB支持调试所有CUDA应用程序,无论它们使用CUDA驱动程序API,CUDA运行时API还是同时使用这两者。...Jetson nano默认已经安装了CUDA10.2,但是直接运行 nvcc -V是不会成功的,需要你把CUDA的路径写入环境变量中。...https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-installation-guide-linux/ 在这里是环境变量的设置的文档,目前我的系统里面已经有了,我就不重头安装了 ?

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1.win10+VS2015+CUDA环境配置

完全放弃了DSP,来学CUDA,这个基本就是按照毕业设计来做了,所以应该会做很久,应该会写一系列博客,主要是和图像相关的,首先来看CUDA配置,这里主要说的是win10配置。...我本来原先编译opencv的时候就用的是VS2015,所以这里也不装新的了,NVIDIA的驱动和CUDA我也是装过的,所以只说下大概的思路,其实这个和配置opencv的时候特别像。...然后下面是配置配置环境变量,在安装完成之后已经有默认配置CUDA_PATH和CUDA_PATH_V8_0两个环境变量了,然后把剩下的几个也添加进去。如下图。 ? 配置VS2015。...任意新建一个空项目,然后配置属性管理器: ? 这里我是用CUDA的sample是的项目来做演示,然后配置64位的属性: VC++目录->包含目录中添加include路径: ?...选择了image里的boxfilter来测试了一下,大概能跑到70fps的帧率,这就是一个卷积操作,暂时还没有和opencv里的做对比,我感觉这个速度应该只能说一般,不过无论如何环境就算搭建好了,后面的学习慢慢来吧

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Windows10 配置 Nvidia 驱动与 Cuda 环境搭建

Windows 配置GPU加速编程环境可能问题比Linux多一些,本文记录配置过程。...环境需求 当前配置 操作系统:Windows 10 显卡型号:Nvidia GeForce GTX 960M 当前驱动:391.25 目标 升级显卡驱动 安装适用的Cuda 安装配套的Cudnn 测试安装结果...下载安装配置 下载CUDA 登录中文官网:https://developer.nvidia.com/zh-cn/cuda-downloads 选择合适自己的系统和选项: 此时推荐的链接为当前最新版的.../repos/ubuntu1604/x86_64/ 早期版本Cuda下载链接: 在此页面下载自己需要的CUDA版本 我下载的是CUDA 10.2 CUDA安装 打开下载的 cuda...添加路径到Path环境变量中(如一切工作正常可以不着急添加): C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v10.2\lib\x64 C:\

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Windows 安装 CUDA Python 环境

可以的,你只是需要把Linux下的驱动装好,其他步骤一样) 检查显卡右键此电脑,点击管理 进入设备管理器,展开显示设配器,如果其中有 NVIDIA 开头的显卡,就说明你的电脑符合安装 Cuda 的条件...安装 Cuda 驱动进入下载网站: https://developer.nvidia.com/cuda-downloads 打开安装包点击 OK 待程序加载完成,点击下一步即可完成 安装 Anaconda...安装运行环境 打开 Anaconda 的命令行 首先要创建一个新的虚拟环境 conda create --name 环境名 python 根据提示,输入 y 回车, 后面同理 进入刚刚所创建的环境...install cudatoolkitpip install opencv-pythonconda install jupyterlab 等待安装完成 验证安装 输入以下命令 如果输出如下,就说明 Cuda...驱动安装完成 输入以下命令 nvcc -V 如果有弹出版本号(如下),就说明编译环境安装完成 输入以下命令: 如果有开始加载,并弹出浏览器,就说明 Jupyter 安装完成 退出环境

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深度学习GPU环境Ubuntu16.04+GTX1080+CUDA9+cuDNN7+TensorFlow1.6环境配置

本节详细说明一下深度学习环境配置,Ubuntu 16.04 + Nvidia GTX 1080 + Python 3.6 + CUDA 9.0 + cuDNN 7.1 + TensorFlow 1.6。... with the name of this run file: sudo .run -silent -driver 然后我们需要配置一下环境变量...TensorFlow 1.6 到现在为止 Python 3.6、CUDA 9.0 和 cuDNN 7.1 就已经安装好了,而且环境变量也配置好了,接下来我们直接安装 TensorFlow 1.6 即可,...TensorFlow 的 GPU 版本,命令如下: pip3 install tensorflow-gpu==1.6.0 安装完成之后验证一下: import tensorflow 如果没有报错,那就证明全部环境配置都成功了...以上便是 Ubuntu 16.04 + Nvidia GTX 1080 + Python 3.6 + CUDA 9.0 + cuDNN 7.1 + TensorFlow 1.6 完整环境配置过程。

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【RTX 3060Ti 深度学习环境配置图文(安装Anaconda、VScode、CUDA、CUDNN、pytorch)】

RTX 3060Ti 深度学习环境配置图文(安装Anaconda、VScode、CUDA、CUDNN、pytorch) 配置 作者配置为台式3060ti,环境cuda11.4,cudnn8.2,pytorch1.9...,第四项为安装完成后在不影响使用的情况下清理包 等待安装完成 这表示安装完成,点击Next 点击Next 点击Finish 完成安装 1.4 配置环境变量...编辑器支持用户定制的配置,例如仍在编辑器中时,可以更改各种属性和参数,例如主题颜色,键盘快捷键等,内置的扩展程序管理功能。...就全部安装成功,不放心的话可以进行测试 打开命令提示符,输入cmd 输入nvcc -V,输出如下即为安装成功 不放心的话可以进入环境变量中查看是否有CUDA,有的话也是代表安装成功...退出环境,输入exit() 以上就是整个虚拟环境配置流程。

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OpenCV4 + CUDA配置到代码.....

CMake 3.13.4 01 CUDA软件安装与配置 首先确保你有英伟达的独立显卡(GPU),然后请到英伟达官方网站,在线检查与下载最新的显卡驱动版本。...设置以后,在搜索框中输入CUDA, WITH_CUDABUILD_CUDA_STUBS 上述两个选项打勾之后,再次点击【configure】按钮,完成之后,显示如下: ?...然后按照正常的OpenCV配置配置好VS2015+OpenCV开发环境。...如果还不知道怎么配置,看这里: https://www.bilibili.com/video/av36486959 这里需要特别注意一点,我这里没有勾选生成opencv_world,主要是怕编译过程中有模块出错...配置的lib链接器的时候,需要把下面的库文件全部加入: opencv_aruco410d.lib opencv_bgsegm410d.lib opencv_bioinspired410d.lib opencv_calib3d410d.lib

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环境配置

为了让每个新用户继承默认配置,可以修改/etc/skel 目录下的文件,修改其中的.bashrc 文件,为每个用户重新配置 PS,Alias,PATH 变量等。...,Linux 系统的环境配置是学习和使用 Linux 系统最难的地方。...并基于组进行安装操作,正常情况下 rpm 每个软件包都是独立的,而 yum 对 rpm 进行了分组,比如安装“development tools”可以一次性安装开发相关的所有 rpm 软件包,这样一条命令就配置好了开发环境...后面我们分析平台系统环境配置,绝大部分工作都是通过 yum 工具来完成的,所以一定要能够熟练使用 yum 工具。...很多环境配置都可以使用 yum 直接完成,例如各种库,python 模块,perl 模块等。包括安装 gcc,g++,java,zlib 库,boost 库,cmake,compat 库等。

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Nvidia 3060显卡 CUDA环境搭建(Ubuntu22.04+Nvidia 510+Cuda11.6+cudnn8.8)

所有其它的路都是不完整的,是人的逃避方式,是对大众理想的懦弱回归,是随波逐流,是对内心的恐惧 ——赫尔曼·黑塞《德米安》 ---- 2当前系统环境 系统环境 ┌──[root@test]-[~] └─$...添加对应环境变量 ┌──[root@test]-[/b1205] └─$echo $LD_LIBRARY_PATH /usr/local/cuda-11.6/lib64:/usr/local/cuda...┌──[root@test]-[~] └─$ ssh 环境不行,需要做桌面环境 在桌面环境执行,报错 Gtk-Message: 09:10:26.571: Failed to load module...相反,它是由NVIDIA公司提供的,并且可能需要手动安装和配置。由于它不是由发行版的维护者提供的,因此您可能无法获得与发行版集成和支持相同的级别。...nvidia-driver-530-open是更受支持和更集成的选择,而nvidia-driver-530则需要更多的手动配置和支持。

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pycharm配置python环境_pycharm环境配置教程

注意:点击勾选 “Add Python 3.7 to PATH” ,将python加入到变量环境。 10、选择自定义安装。 11、默认全选后点击Next。...三、环境变量的配置 13、右击计算机 ,点击【属性】–>【高级系统设置】–>【系统属性】 14、找到系统变量下的path(路径) 15、点开path,点击新建,把刚才python的安装路径复制进去即可...,然后全部点确定 环境变量配置完成。...出现如下界面,这是Pycharm在配置环境,静静等待。最后点击close关掉提示就好了。...19、建立编译环境 20、接下来就是新建python文件,开始写程序啦~~ OK,从python和pycharm的安装,到环境变量的配置,到最后的小成果展示,大功告成!!!

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环境配置:React Native 开发环境配置 For Android

环境搭建 因为我用的是macbook,所以这次环境搭建是根据mac电脑来说的,不过大家放心,针对windows电脑的环境搭建,我会分享给大家一篇文章或者视频的,不会忘了你们的。...Homebrew安装: brew install nvm 或者通过这里的方式安装,地址:https://github.com/creationix/nvm#installation 安装完了nvm,我们这里最好配置一下环境变量到....bash_profile文件,因为如果不配置的话,容易出现这个错误nvm command not found。...但是可能会有坑,有一个大坑就是得配置SDK的环境变量:ANDROID_HOME。...SDK环境变量的配置 启动Terminal终端工具 输入cd ~/ 进入当前用户的home目录 创建: touch .bash_profile 打开并编辑: open .bash_profile 在文件中写入以下内容

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eclipse运行环境配置_eclipse如何配置环境

1、想要配置Eclipse的环境,就要先下载Eclipse,并安装它,不会下载安装的小伙伴可以点击下面给的链接,里面有我写的详细的教程,这里就不重复了 Eclipse下载与安装:https://...blog.csdn.net/qq_39135287/article/details/82108080 2、接下来我们重点讲一下Eclipse的环境配置 2.1、修改Eclipse默认的工作空间编码集...操作如下图: 代码模板构建操作如下图: 2.8、Eclipse快捷键配置 一、找到 Window → Preferences,在左上角的输入框中输入Keys,找到General...2.9、Eclipse配置类注释模板和方法注释模板 一、找到 Window → Preferences,在左上角的输入框中输入Code Templates,找到Java → Code Style...,在Code Templates视窗中选择Code, 配置代码模板(即 创建类时,自动生成注释) 1、选择Code → New Java files 配置创建类时的注释模板(即 自动生成注释)

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CUDAcuda安装 (windows版)

CUDA toolkit Download 2. cuDNN Download 三、 CUDA 安装与配置过程 测试环境是否安装成功 四、cuDNN配置 1.解压 2.添加至系统变量 参考博客: 本次安装参考了网上许多教程...如果当前版本小于新版本,并且不覆盖安装,之后电脑会频繁蓝屏或死机 记住安装位置,tensorflow要求配置环境 重点提醒:一定要记住这个路径,把这个路径保留下来,后面我们还会用到!!!...设置的环境变量。...cuDNN 解压缩后的同名文件夹中的配置文件会添加到 CUDA安装目录中的同名文件夹中。...验证安装是否成功 配置完成后,我们可以验证是否配置成功,主要使用CUDA内置的deviceQuery.exe 和 bandwithTest.exe: 首先win+R启动cmd,cd到安装目录下的 …

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CUDA、CUDNN在windows下的安装及配置

这里CUDA10.1是支持的最高版本的CUDA,可以向下兼容,且可以安装多个版本的CUDA,可以通过更改环境变量来更改为你需要用到的CUDA版本。...\v10.1\extras\CUPTI\lib64,查看有没有cuti64_101.dll 有这个cuti64_101.dll就说明CUPT1已成功 (2)配置CUDNN 解压CUDNN后,将对应的bin...(3)配置环境变量 安装完CUDA后,CUDA会自动添加到环境变量中 CUPTA和CUDNN还没有加进来,所以必须将它们添加到路径,这样使用Tensorflow的时候才不会报错 手动添加CUPTI和CUDNN...的环境变量如下图: D:\360Downloads\CUDA10.1\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v10.1\lib\x64; D:\360Downloads...,同时配置CUDA10.0和对应CUDNN的相关环境变量,用相同的方法测试 测试成功,说明gpu版本已经安装成功 (3)tensorflow-gpu ImportError: DLL load failed

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