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因为历史缘由:
个人电脑有五六个直接安装在系统的Python的环境,加上一堆 Python 虚拟环境。python
包括 Mac 系统的缘由:
自带的系统环境没法安装 pip 及其余第三方库,必须经过 homebrew来自行安装一个python 而这个python路径和系统的并不同。
包括 Anaconda 的缘由:
以前为了安装某些科学计算库方便使用了Anaconda,而且须要同时使用python2和3,因此由多了两个环境。git
在如此混乱的开发环境下,配置 Caffe 实在艰难,特此教程。github
由于 Pycharm Community Edition 2017.1 不支持远程调试,其余开发环境很差用。你要用 docker 的话能够不忽略该教程了。web
由于随着各类库更新,不必定有空更新教程致使该教程某些步骤不可用,特此说明一下写这个文章的时候各个库的版本。
MacOS 10.12.6
Python 2.7.13
pip 9.0.1
Pycharm Community Edition 2017.1
Homebrew 1.3.1
cmake version 3.8.2
caffe 1.0docker
终端运行shell
/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
brew install python
下载(get-pip.py)[https://bootstrap.pypa.io/get...],切换到 get-pip.py所在目录,终端输入命令bootstrap
python get-pip.py
完成后安装虚拟环境(也不是必须的,后面配置路径的时候会说到,这里顺便介绍虚拟环境,避免多个项目形成开发环境很混乱)ruby
sudo pip install virtualenv
brew install cmake
brew install -vd snappy leveldb gflags glog szip lmdb brew tap homebrew/science brew install hdf5 opencv brew install --build-from-source --with-python -vd protobuf brew install --build-from-source -vd boost boost-python brew install protobuf boost
这里我使用的是 Pycharm 新建虚拟环境,新建在 /Users/Yourname/CaffeLearn
(创建在哪里均可以,你本身记住就好)
选择基础环境的时候记得选择经过 Homebrew 安转的那个,应该是在/usr/local/Cellar/python/2.7.13
,参考下图
建立好以后,在控制台(点Terminal 那个Tab)依赖 caffe 所须要的 Python库
运行如下命令微信
pip install numpy scikit-image protobuf
从(https://github.com/BVLC/caffe...[https://github.com/BVLC/caffe/releases]下载最新版本的代码,解压,从终端进入项目目录cd caffe-1.0
。该教程使用的是 caffe-1.0。app
cp Makefile.config.example Makefile.config
用 Xcode 打开 Makefile.config(不要用 word 或者文本编辑打开)
若是你的 Mac 的显卡是Intel 的GPU,那么是无法使用 cuda 加速的,找到并把# CPU_ONLY := 1
的注释去掉,即CPU_ONLY := 1
,这样让 Caffe 仅在 CPU 下运行。
找到如下片断
# NOTE: this is required only if you will compile the python interface. # We need to be able to find Python.h and numpy/arrayobject.h. PYTHON_INCLUDE := /usr/include/python2.7 \ /usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include
PYTHON_INCLUDE修改为( 步骤2.5叫大家记住的虚拟环境路径!!! 如今就有用了,必定得分别能找到Python.h
和 numpy/arrayobject.h
两个文件),后面接着是python2.7仍是python2.7.13仍是python2.7.12取决于大家安装的版本,教程后面提到的部分也请注意这点。
PYTHON_INCLUDE := /Users/Yourname/CaffeLearn/include/python2.7 \ /Users/Yourname/CaffeLearn/lib/python2.7/site-packages/numpy/core/include
保存,(caffe-1.0目录)终端运行
cmake .
cmake完成后,用 Xcode 打开项目目录下的 CaffeConfig.cmake(不要用 word 或者文本编辑打开),把倒数第三行的set(Caffe_CPU_ONLY OFF)
改为set(Caffe_CPU_ONLY ON)
,保存并关闭。
用 Xcode 打开项目目录下的 CMakeCache.txt(不要用 word 或者文本编辑打开)
CPU_ONLY:BOOL=OFF
改成
CPU_ONLY:BOOL=ON
此外,找到而后修改PYTHON_EXECUTABLE:FILEPATH
、PYTHON_INCLUDE_DIR:PATH
、PYTHON_LIBRARY:FILEPATH
,修改以下
//Path to a program. PYTHON_EXECUTABLE:FILEPATH=/Users/Yourname/CaffeLearn/bin/python2.7 //Path to a file. PYTHON_INCLUDE_DIR:PATH=Users/Yourname/CaffeLearn/include/python2.7 //Path to a library.( 经过 Homebrew 安装的 Python 环境) PYTHON_LIBRARY:FILEPATH=/usr/local/Cellar/python/2.7.13_1/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/libpython2.7.dylib
保存并关闭。
不然在接下来 make 的过程可能会出现错误:
'pyconfig.h' cannot be found
在终端运行如下命令创建链接
export CPLUS_INCLUDE_PATH="$CPLUS_INCLUDE_PATH:/usr/include/python2.7/"
在终端依次执行
make all make install make runtest
编译且测试成功。
将 Caffe-1.0/python 路径下的 caffe 文件夹拷贝到虚拟环境下
/Users/Yourname/CaffeLearn/lib/python2.7/site-packages/
在项目中 import caffe 便可。
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