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## Relier l'application à sa carte graphique
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L'application utilise le CPU par défaut. Pour accélérer l'application du modèle, nous vous conseillons d'utiliser votre GPU.
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Pour ce faire, réalisez (une fois) les actions suivantes dans le terminal de votre IDE, application fermée :
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## Relier l'application à sa carte graphique
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*Ce guide est à destination des cartes graphiques **NVIDIA**.*
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L'application utilise le CPU par défaut. Pour accélérer l'application du modèle, nous vous conseillons d'utiliser votre GPU.
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Pour ce faire, réalisez (une fois) les actions suivantes dans le terminal de votre IDE, application fermée :
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1. Installez si nécessaire le CUDA Toolkit à partir du site de NVIDIA : https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit-archive .
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2. Vérifiez votre version de CUDA en tapant ```nvcc --version``` dans le terminal (regarder la ligne "CUDA compilation tools, release [numéro de version]").
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3. Pour les versions de CUDA 11.2 à 11.8, tapez ensuite ```pip install cupy-cuda11x```. Pour les versions de CUDA 12.x, tapez ```pip install cupy-cuda12x```.
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4. Installez ensuite PyTorch en suivant les instructions trouvables à l'adresse suivante : https://pytorch.org/get-started/locally/ (pensez à bien spécifier votre version de CUDA). Par exemple, pour la version 12.1 de CUDA, tapez ```pip3 install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu121```.
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5. Installez enfin la version appropriée de spacy cuda avec la commande ```pip install 'spacy[cudaYYx]'```, en remplaçant YY par votre version de CUDA. Par exemple, pour la version 12.1 de CUDA, tapez ```pip install 'spacy[cuda12x]'```.
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6. Vous pouvez désormais lancer normalement l'application avec ```streamlit run app.py``` ; un voyant vert attestant de la reconnaissance de votre GPU devrait s'afficher au sommet de la page.
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