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# **CentOS下安装**

本说明将介绍如何在*64位台式机或笔记本电脑*以及CentOS系统下安装PaddlePaddle,我们支持的CentOS系统需满足以下要求:      


请注意:在其他系统上的尝试可能会导致安装失败。

* *CentOS 6 / 7*

## 确定要安装的版本
* 仅支持CPU的PaddlePaddle。如果您的计算机没有 NVIDIA® GPU,则只能安装此版本。如果您的计算机有GPU,
推荐您先安装CPU版本的PaddlePaddle,来检测您本地的环境是否适合。

* 支持GPU的PaddlePaddle,为了使PaddlePaddle程序运行的更加迅速,我们通过GPU对PaddlePaddle程序进行加速,但安装GPU版本的PaddlePaddle需要先拥有满足以下条件的NVIDIA® GPU(具体安装流程和配置请务必参见NVIDIA官方文档:[For CUDA](https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-installation-guide-linux/)[For cuDNN](https://docs.nvidia.com/deeplearning/sdk/cudnn-install/)
	* *CUDA 工具包9.0配合cuDNN v7*
	* *CUDA 工具包8.0配合cuDNN v7*
	* *GPU运算能力超过1.0的硬件设备*



## 选择如何安装
在CentOS的系统下我们提供4种安装方式:

* pip安装
* Docker安装(不支持GPU版本)
* 源码编译安装(不支持CentOS 6的所有版本以及CentOS 7的GPU版本)
* Docker源码编译安装(不支持GPU版本)




**使用pip安装**(最便捷的安装方式),我们为您提供pip安装方法,但它更依赖您的本机环境,可能会出现和您本机环境相关的一些问题。


**使用Docker进行安装**(最保险的安装方式),因为我们在把工具和配置都安装在一个 Docker image 里,这样如果遇到问题,其他人可以复现问题以便帮助。另外,对于习惯使用Windows和MacOS的开发者来说,使用Docker就不用配置交叉编译环境了。需要强调的是:Docker 不会虚拟任何硬件,Docker container 里运行的编译工具实际上都是在本机的 CPU 和操作系统上直接运行的,性能和把编译工具安装在本机运行一样。        


[**源码编译安装**](#ct_source)以及[**使用Docker进行源码编译安装**](#ct_docker),这是一种通过将PaddlePaddle源代码编译成为二进制文件,然后在安装这个二进制文件的过程,相比使用我们为您编译过的已经通过测试的二进制文件形式的PaddlePaddle,手动编译更为复杂,我们将在说明的最后详细为您解答。




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### ***使用pip安装PaddlePaddle***

您可以直接粘贴以下命令到命令行来安装PaddlePaddle(适用于CentOS7安装CPU-ONLY的版本),如果出现问题,您可以参照后面的解释对命令作出适应您系统的更改:

Python2.7:
		
	yum update && yum install -y epel-release && yum install -y python-devel python-pip && pip install paddlepaddle     
	    
	
Python3.5: (由于在CentOS下安装Python3的方法较为复杂,我们提供默认您已经正确安装python3.5已经pip3之后的安装命令)
	
	yum update && yum install -y epel-release && pip3 install paddlepaddle     
	

首先,我们使用以下指令来**检测本机的环境**是否适合安装PaddlePaddle:

`uname -m && cat /etc/*release`

> 上面的命令将会显示本机的操作系统和位数信息,请确保您的计算机和本教程的要求一致。


其次,您的计算机需要满足以下要求:

*	Python2.7.x (devel),Pip >= 9.0.1 
	
	> CentOS6需要编译Python2.7成[共享库](./FAQ.html/#FAQ)。      

*  Python3.5.x (devel),Pip3 >= 9.0.1    

	
	> 您的CentOS上可能已经安装pip请使用pip -V来确认我们建议使用pip 9.0.1或更高版本来安装。

	更新yum的源:   `yum update` 并安装拓展源以安装pip:   `yum install -y epel-release`

	使用以下命令安装或升级Python和pip到需要的版本: 
	
	
	- For Python2: `sudo yum install python-devel python-pip`       
	- For Python3: (这里由于python3.5的编译安装过程较为复杂,请参照Python官方流程安装)
	
	> 即使您的环境中已经有`Python`也需要安装`python develop`套装。

下面将说明如何安装PaddlePaddle:

1. 使用pip install来安装PaddlePaddle:
	
	* 对于需要**CPU版本PaddlePaddle**的用户:`pip install paddlepaddle``pip3 install paddlepaddle`


	* 对于需要**GPU版本PaddlePaddle**的用户: `pip install paddlepaddle-gpu` 或 `pip3 install paddlepaddle-gpu`
	
	> 1. 为防止出现nccl.h找不到的问题请首先按照NVIDIA[官方网站](https://developer.nvidia.com/nccl/nccl-download)的指示正确安装nccl2
	> 2. 如果您不规定pypi包版本号,我们默认为您提供支持Cuda 8/cuDNN v7的PaddlePaddle版本。 

	对于出现`Cannot uninstall 'six'.`问题的用户,可是由于您的系统中已有的Python安装问题造	成的,请使用`pip install paddlepaddle --ignore-installed six`(CPU)或`pip 	install paddlepaddle-gpu --ignore-installed six`(GPU)解决。
	
	* 对于有**其他要求**的用户:`pip install paddlepaddle==[版本号]`  或 `pip3 install paddlepaddle==[版本号]`      
	
	> `版本号`参见[安装包列表](./Tables.html/#whls)或者您如果需要获取并安装**最新的PaddlePaddle开发分支**,可以从[多版本whl包列表](./Tables.html/#ciwhls)或者我们的[CI系统](https://paddleci.ngrok.io/project.html?projectId=Manylinux1&tab=projectOverview) 中下载最新的whl安装包和c-api开发包并安装。如需登录,请点击“Log in as guest”。
	
     
	
	    
	    

现在您已经完成通过`pip install` 来安装的PaddlePaddle的过程。



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### ***使用Docker进行安装***

<!-- 我们更加推荐**使用Docker进行安装**,因为我们在把工具和配置都安装在一个 Docker image 里,这样如果遇到问题,其他人可以复现问题以便帮助。另外,对于习惯使用Windows和MacOS的开发者来说,使用Docker就不用配置交叉编译环境了。需要强调的是:Docker 不会虚拟任何硬件,Docker container 里运行的编译工具实际上都是在本机的 CPU 和操作系统上直接运行的,性能和把编译工具安装在本机运行一样。-->

为了更好的使用Docker并避免发生问题,我们推荐使用**最高版本的Docker**,关于**安装和使用Docker**的细节请参阅Docker[官方文档](https://docs.docker.com/install/)


> 请注意,要安装和使用支持 GPU 的PaddlePaddle版本,您必须先安装[nvidia-docker](https://github.com/NVIDIA/nvidia-docker)





当您已经**正确安装Docker**后你就可以开始**使用Docker安装PaddlePaddle**

1. 使用以下指令拉取我们为您预安装好PaddlePaddle的镜像:


	* 对于需要**CPU版本的PaddlePaddle**的用户请使用以下指令拉取我们为您预安装好*PaddlePaddle For CPU*的镜像:

J
JiabinYang 已提交
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		`docker pull hub.baidubce.com/paddlepaddle/paddle:1.0.1`       
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	* 您也可以通过以下指令拉取任意的我们提供的Docker镜像:

		`docker pull hub.baidubce.com/paddlepaddle/paddle:[tag]`
		
		> (请把[tag]替换为[镜像表](./Tables.html/#dockers)中的内容)             



2. 使用以下指令用已经拉取的镜像构建并进入Docker容器:

	`docker run --name [Name of container] -it -v $PWD:/paddle <imagename> /bin/bash`
	
	> 上述命令中,--name [Name of container] 设定Docker的名称;-it 参数说明容器已和本机交互式运行; -v $PWD:/paddle 指定将当前路径(Linux中PWD变量会展开为当前路径的[绝对路径](https://baike.baidu.com/item/绝对路径/481185))挂载到容器内部的 /paddle 目录; `<imagename>` 指定需要使用的image名称,如果您需要使用我们的镜像请使用`hub.baidubce.com/paddlepaddle/paddle:[tag]` 注:tag的意义同第二步,/bin/bash是在Docker中要执行的命令。  

3. (可选:当您需要第二次进入Docker容器中)使用如下命令使用PaddlePaddle:

	`docker start [Name of container]`
	
	> 启动之前创建的容器。

	`docker attach [Name of container]`
	
	> 进入启动的容器。
	
至此您已经成功使用Docker安装PaddlePaddle,您只需要进入Docker容器后运行PaddlePaddle即可,更多Docker使用请参见[Docker官方文档](https://docs.docker.com)

> 注:PaddlePaddle Docker镜像为了减小体积,默认没有安装`vim`,您可以在容器中执行 `apt-get install -y vim` 安装后,在容器中编辑代码。



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## ***验证安装***
安装完成后您可以使用:`python``python3` 进入Python解释器,然后使用`import paddle.fluid` 验证是否安装成功。

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## ***如何卸载***
请使用以下命令卸载PaddlePaddle:

* ***CPU版本的PaddlePaddle***: `pip uninstall paddlepaddle``pip3 install paddlepaddle`

* ***GPU版本的PaddlePaddle***: `pip uninstall paddlepaddle-gpu``pip3 install paddlepaddle-gpu`