【opencv4.8.1 源码编译】windows10 OpenCV 4.8.1源码编译并实现 CUDA 12加速

2024-05-01 16:12

本文主要是介绍【opencv4.8.1 源码编译】windows10 OpenCV 4.8.1源码编译并实现 CUDA 12加速,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

Windows 下使用 CMake3.29.2 + Visual Studio 2022 编译 OpenCV 4.8.1 及其扩展模块+cuda12.0+teslaT4显卡
记录自己在编译时踩过的坑,避免下次再犯或者给有需要的人。
在实际使用中,如果是对处理时间要求比较高的场景,使用OpenCV处理图片数据很难满足要求,不过OpenCV支持使用CUDA进行加速,不过支持CUDA加速的依赖包需要我们自行编译才可使用,因此在本次文章中,我们将演示如何使用OpenCV源码自行编译代码文件,来实现CUDA加速。感兴趣的小伙伴,请认真向下看哦。收藏关注我哦。
Visual Studio 2022 社区版本下载安装 https://visualstudio.microsoft.com/zh-hans/vs/ 假设你已经安装了,这里跳过安装步骤。进入opencv 安装环节

1、下载opencv 源码
第一步: 接下来需要下载OpenCV源码,此处需要下载两个源码,分别是opencv和opencv_contrib。下载链接为

由于我电脑pip install opencv-python 版本 4.8.1 ,为了一致性,我这里下载源码4.8.1 版本。

https://github.com/opencv/opencv/releases/tag/4.8.1
https://github.com/opencv/opencv_contrib/tags

下载完成之后,解压,会生成两个文件夹。
在这里插入图片描述

下一步我们下载cmake 工具。下载地址:

https://cmake.org/download/

最新版本为3.29.2: 选择 cmake-3.29.2-windows-x86_64.msi 进行下载安装
在这里插入图片描述
2. CMake编译项目
2.1 创建cmake项目
  打开CMake软件,设置项目源码路径,并在源码路径下创建一个build文件夹,并设置编译文件夹,如下图所示:
在这里插入图片描述
接下来点击Configure,进行第一次配置,然后回弹出编译平台选择,此处根据自己电脑的编译软件进行选择,在本文中我们使用的是Visual Studio 2022,然后选择编译平台为x64。
在这里插入图片描述
第一次配置生成后,输出如下所示:
在这里插入图片描述
2.2 设置编译配置
  首先添加opencv_contrib模块的引用,在OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH条目中添加该模块的路径,然后选择OPENCV_ENABLE_NONFREE,如下图所示:
在这里插入图片描述
接下来添加CUDA的设置,首先选择WITH_CUDA,如下图所示:
勾上就行在这里插入图片描述
然后选择OPENCV_DNN_CUDA,此处还可以选择OPENCV_DNN_OPENVINO等不同的模型部署,如下图所示:
这两个再勾上
在这里插入图片描述

在这里插入图片描述
三个cuda 都勾上

最后选择ENABLE_FAST_MATH.勾上
在这里插入图片描述
此处为了让生成的依赖库文件都集成在一个文件中,方便后面使用,所以此处可以选择BUILD_opencv_world,如果不选择,生成的 文件将会被拆散成多个文件。
再次勾上 就对了
在这里插入图片描述
搜索 non 也勾上这个
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

将CUDA_ARCH_BIN显卡算力内容改成自己显卡的算力,删除小于自己显卡算力的部分,
官方网站查看算力

在这里插入图片描述

第二次Configure后,下一步就是需要检查一下其过程是否有异常抛出
在这里插入图片描述
首先查看一下配置输出框是否抛出警告,如果有的话,一定要解决一下,不然后续编译会出错。
在这里插入图片描述

2.3 解决异常
2.3.1 文件下载异常
首先呢,就是ffmpeg 这个下载异常,这个从官网下载

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

点击zip 版本。解压文件夹,下载后进行解压到指定文件夹下。并添加 bin 目录 到path 目录。再次验证

ffmpeg -version

在这里插入图片描述
安装ffmpeg 成功。

此时,最好看一下 CMake 的下载日志,下面的文件是 CMake 的下载日志。下载很多地方报错的,这如何是好,别着急,我们通过修改,
让它能够下载。
我主要是修改这几个地方:

a. 进入 C:/opencv-4.8.1/opencv-4.8.1/3rdparty/ippicv 目录 将 ippicv.cmake 的 https://raw.githubusercontent.com 修改为:https://raw.staticdn.netb. 进入 C:/opencv-4.8.1/opencv-4.8.1/3rdparty/fmpeg 目录 将 ffmpeg.cmake 的 https://raw.githubusercontent.com 修改为:https://raw.staticdn.netc. 进入 C:/opencv_contrib-4.8.1/opencv_contrib-4.8.1/modules/xfeatures2d/cmake 目录 将 download_boostdesc.cmake 中的https://raw.githubusercontent.com 修改为:https://raw.staticdn.netd. 进入 C:/opencv_contrib-4.8.1/opencv_contrib-4.8.1/modules/xfeatures2d/cmake 目录 将 download_vgg.cmake 中的 https://raw.githubusercontent.com 修改为:https://raw.staticdn.nete. 进入 C:/opencv_contrib-4.8.1/opencv_contrib-4.8.1/modules/face 目录 修改 CMakeLists.txt, 将https://raw.githubusercontent.com 修改为:https://raw.staticdn.net

在这里插入图片描述
有了这个加持,之后再重新"Configure"即可。

在这里插入图片描述
最后只剩下这两个错误了,
在CMakeList.txt 文件中增加一行:

if(POLICY CMP0148)cmake_policy(SET CMP0148 OLD)  # CMake 3.13+: option() honors normal variables.
endif()if(POLICY CMP0146)cmake_policy(SET CMP0146 OLD)  # CMake 3.13+: option() honors normal variables.
endif()

再次Configure,最后没有一个红色错误了,说明这一步成功了,接下来,点击"Generate"生成使用 CMake 构建的项目

在这里插入图片描述

3、接下来,点击"Generate"生成使用 CMake 构建的项目

在这里插入图片描述
最后点击"Open Project",唤起 Visual Studio 2022 打开该项目。当然也可以去输出编译的二进制文件的目录(C:/opencv-4.8.1/newbuild) ,打开 OpenCV.sln 文件达到同样的效果。
在这里插入图片描述

使用VS2019 (以管理员方式运行) 打开刚刚编译工程OpenCV.sln,在release|x64模式下,在解决方案资源管理器—>CMakeTargets—>右键点击ALL_BUILD–>生成。

INSTALL 生成成功后,这次编译算是大功告成了。我们完成了OpenCV4.8.1 及其扩展模块的编译。

们可以在输出编译的二进制文件的目录(E:/software/opencv-4.8.1/build)下找到 install 文件夹

linux

git clone https://github.com/opencv/opencv.git
git clone https://github.com/opencv/opencv_contrib.git
cd opencv
mkdir build
cd build
cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \-D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local \-D INSTALL_C_EXAMPLES=ON \-D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON \-D OPENCV_GENERATE_PKGCONFIG=ON \-D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=../opencv_contrib/modules \-D WITH_CUDA=ON \-D WITH_CUDNN=ON \-D CUDA_ARCH_BIN=7.5 \-D CUDA_ARCH_PTX=7.5 \-D WITH_TBB=ON \-D WITH_GDAL=ON \-D WITH_XINE=ON \-D BUILD_EXAMPLES=ON ..
make -j$(nproc)
sudo make install
sudo ldconfig

这篇关于【opencv4.8.1 源码编译】windows10 OpenCV 4.8.1源码编译并实现 CUDA 12加速的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/952105

相关文章

SpringBoot集成redisson实现延时队列教程

《SpringBoot集成redisson实现延时队列教程》文章介绍了使用Redisson实现延迟队列的完整步骤,包括依赖导入、Redis配置、工具类封装、业务枚举定义、执行器实现、Bean创建、消费... 目录1、先给项目导入Redisson依赖2、配置redis3、创建 RedissonConfig 配

Python的Darts库实现时间序列预测

《Python的Darts库实现时间序列预测》Darts一个集统计、机器学习与深度学习模型于一体的Python时间序列预测库,本文主要介绍了Python的Darts库实现时间序列预测,感兴趣的可以了解... 目录目录一、什么是 Darts?二、安装与基本配置安装 Darts导入基础模块三、时间序列数据结构与

Python使用FastAPI实现大文件分片上传与断点续传功能

《Python使用FastAPI实现大文件分片上传与断点续传功能》大文件直传常遇到超时、网络抖动失败、失败后只能重传的问题,分片上传+断点续传可以把大文件拆成若干小块逐个上传,并在中断后从已完成分片继... 目录一、接口设计二、服务端实现(FastAPI)2.1 运行环境2.2 目录结构建议2.3 serv

C#实现千万数据秒级导入的代码

《C#实现千万数据秒级导入的代码》在实际开发中excel导入很常见,现代社会中很容易遇到大数据处理业务,所以本文我就给大家分享一下千万数据秒级导入怎么实现,文中有详细的代码示例供大家参考,需要的朋友可... 目录前言一、数据存储二、处理逻辑优化前代码处理逻辑优化后的代码总结前言在实际开发中excel导入很

SpringBoot+RustFS 实现文件切片极速上传的实例代码

《SpringBoot+RustFS实现文件切片极速上传的实例代码》本文介绍利用SpringBoot和RustFS构建高性能文件切片上传系统,实现大文件秒传、断点续传和分片上传等功能,具有一定的参考... 目录一、为什么选择 RustFS + SpringBoot?二、环境准备与部署2.1 安装 RustF

Nginx部署HTTP/3的实现步骤

《Nginx部署HTTP/3的实现步骤》本文介绍了在Nginx中部署HTTP/3的详细步骤,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友们下面随着小编来一起学... 目录前提条件第一步:安装必要的依赖库第二步:获取并构建 BoringSSL第三步:获取 Nginx

MyBatis Plus实现时间字段自动填充的完整方案

《MyBatisPlus实现时间字段自动填充的完整方案》在日常开发中,我们经常需要记录数据的创建时间和更新时间,传统的做法是在每次插入或更新操作时手动设置这些时间字段,这种方式不仅繁琐,还容易遗漏,... 目录前言解决目标技术栈实现步骤1. 实体类注解配置2. 创建元数据处理器3. 服务层代码优化填充机制详

Python实现Excel批量样式修改器(附完整代码)

《Python实现Excel批量样式修改器(附完整代码)》这篇文章主要为大家详细介绍了如何使用Python实现一个Excel批量样式修改器,文中的示例代码讲解详细,感兴趣的小伙伴可以跟随小编一起学习一... 目录前言功能特性核心功能界面特性系统要求安装说明使用指南基本操作流程高级功能技术实现核心技术栈关键函

Java实现字节字符转bcd编码

《Java实现字节字符转bcd编码》BCD是一种将十进制数字编码为二进制的表示方式,常用于数字显示和存储,本文将介绍如何在Java中实现字节字符转BCD码的过程,需要的小伙伴可以了解下... 目录前言BCD码是什么Java实现字节转bcd编码方法补充总结前言BCD码(Binary-Coded Decima

SpringBoot全局域名替换的实现

《SpringBoot全局域名替换的实现》本文主要介绍了SpringBoot全局域名替换的实现,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友们下面随着小编来一... 目录 项目结构⚙️ 配置文件application.yml️ 配置类AppProperties.Ja