LMDB是一个高效的键值存储库,适用于许多应用程序,包括数据库,电子邮件客户端和网络服务器。它是轻量级,快速,具有极低的内存占用和高读/写吞吐量。不幸的是,有很多Linux用户在安装和配置LMDB时遇到了一些挑战。本篇文章将为您提供Linux下LMDB安装的全指南,帮助您轻松解决安装和配置LMDB的问题。
步骤1:安装依赖
在开始安装LMDB之前,请确保已安装以下依赖项:
– Autoconf
– Automake
– Libtool
– GCC
– Make
这些软件包可以使用Linux发行版的包管理器轻松安装。例如,在Debian或Ubuntu系统上,可以使用以下命令:
“`
sudo apt-get install autoconf automake libtool gcc make
“`
步骤2:下载LMDB
在安装LMDB之前,需要下载源代码。您可以从LMDB的官方网站(https://symas.com/lmdb/)下载最新版本的源代码。您可以使用wget命令下载:
“`
wget https://download.openldap.org/pub/OpenLDAP/openldap-release/openldap-2.4.48.tgz
“`
步骤3:解压LMDB源代码
下载后,使用以下命令解压LMDB源代码:
“`
tar -xzvf openldap-2.4.48.tgz
“`
步骤4:构建和安装LMDB
一旦您已经解压了LMDB源代码,即可开始构建和安装LMDB。以下是构建和安装LMDB的步骤:
1.使用以下命令切换至LMDB源代码目录:
“`
cd openldap-2.4.48/
“`
2.使用以下命令为LMDB源代码生成makefile:
“`
./configure
“`
3.使用以下命令开始构建LMDB:
“`
make
“`
4.使用以下命令将LMDB安装到系统中:
“`
sudo make install
“`
步骤5:测试LMDB安装
一旦您已经安装了LMDB,您可以通过运行以下命令来测试LMDB是否已正确安装:
“`
make test
“`
步骤6:配置LMDB
配置LMDB是使用LMDB的重要部分。在LMDB中,您可以使用多个数据库,每个数据库可以有多个键和值。以下是配置LMDB的步骤:
1.创建一个新目录,该目录将用于存储LMDB数据库文件:
“`
mkdir /var/lib/lmdb
“`
2.使用以下命令为该目录设置正确的权限:
“`
sudo chown -R yourusername:yourusername /var/lib/lmdb
“`
3.使用以下命令创建一个新的LMDB数据库:
“`
lmdb-replicate -m create /var/lib/lmdb/mydatabase
“`
4.使用以下命令添加一个新键/值对到您的数据库中:
“`
lmdb-replicate -m put /var/lib/lmdb/mydatabase mykey myvalue
“`
5.使用以下命令检索一个键/值对:
“`
lmdb-replicate -m get /var/lib/lmdb/mydatabase mykey
“`
6.使用以下命令删除一个键/值对:
“`
lmdb-replicate -m delete /var/lib/lmdb/mydatabase mykey
“`
步骤7:应用LMDB到您的应用程序
一旦您已经安装并成功配置了LMDB,即可将其应用到您的应用程序中。为此,您需要链接到LMDB库并使用LMDB API读取和写入数据。以下是一个简单的使用LMDB的C++应用程序示例:
“`
#include
int mn()
{
// Open the LMDB environment
MDB_env* env;
mdb_env_create(&env);
mdb_env_open(env, “/var/lib/lmdb”, 0, 0664);
// Open the database
MDB_dbi dbi;
mdb_txn_begin(env, NULL, 0, &txn);
mdb_dbi_open(txn, “mydatabase”, 0, &dbi);
// Write a value
MDB_val key = { sizeof(“mykey”), “mykey” };
MDB_val value = { sizeof(“myvalue”), “myvalue” };
mdb_put(txn, dbi, &key, &value, 0);
// Read a value
MDB_val valueRead;
mdb_get(txn, dbi, &key, &valueRead);
// Print the value
std::cout
// Cleanup
mdb_dbi_close(env, dbi);
mdb_txn_commit(txn);
mdb_env_close(env);
return 0;
}
“`
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配置
操作系统:14.04 Ubuntu Kylin 64位
cuda版本:7.5
GPU:k20c
一、cuda 安装
我们采用的是.ded包安装方式,网上还有利猛尺用一种手动安装虚销.run文件的方式,但是由于楼主之一次采用该种方式安装导致各种驱动的问题,系统重新安装了N次,所以这次换了个安装方法。
1.在nvidia官网上下载.ded安装包(当然根据自己的系统选择版本)
2. install repository meta-data
sudo dpkg -i cuda-repo-ubuntulocal_7.5-18_amd64.deb
3. Update the Apt repository cache
sudo apt-get update
4. Install CUDA
sudo apt-get install cuda
二、环境变量设置
1.设置PATH
在/etc/profile中添加环境变量,在文件最后添加
PATH=/usr/local/cuda-7.5/bin:$PATH
export PATH
保存后如下命令,使得立即生效
source /etc/profile
2.添加lib库
在/etc/ld.so.conf.d/加入文件cuda.conf
/usr/local/cuda-7.5/lib64
输入命令sudo ldconfig使得立即生效
执行如下命令,确定驱动成功安装
cat /pror/driver/nvidia/version
NVRM version: NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module 352.63 Sat Nov 7 21:25:42 PST 2023
GCC version: gcc version 4.8.4 (Ubuntu 4.8.4-2ubuntu1~14.04)
拷贝样例程序到dir,样例程序在/usr/local/cuda/samples中是有一份的,只是copy一份出来编译
cuda-install-samples-7.5.sh
3.安装Opencv
这个尽量不要手动安装,Github上有人已经写好了完整的安装脚本:
chmod +x *.sh
sudo./opencv2_4_9.sh
4.安装依赖库
sudo apt-get install libprotobuf-dev libleveldb-dev libsnappy-dev libopencv-dev libboost-all-dev libhdf5-serial-dev libgflags-dev libgoogle-glog-dev liblmdb-dev protobuf-compiler
5.安装Python
sudo apt-get install python-dev python-pip
然后执行如下命令安装编译caffe python wrapper 所需要的额外包
for req in $(cat requirements.txt); do sudo pip install $req; done
建议安装Anaconda包,这个包能独立于系统自带的python库,并且提供大部分Caffe需要的科学运算Python库。
并且在~/.bashrc中添加library path
# add library path
LD_LIBRARY_PATH=your_anaconda_path/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export LD_LIBRARY_PATH
6.安装cuDNN(枝誉高可选)
CuDNN是专门针对Deep Learning框架设计的一套GPU计算加速方案,目前支持的DL库包括Caffe,ConvNet, Torch7等。下载
基本原理是把lib文件加入到系统能找到的lib文件夹里, 把头文件加到系统能找到的include文件夹里就可以。这里把他们加到CUDA的文件夹下
tar-xzvf cudnn-6.5-linux-R1.tgzcd cudnn-6.5-linux-R1
sudo cp lib* /usr/local/cuda/lib64/ (该命令是在解压后的文件夹中运行终端)
sudo cp cudnn.h /usr/local/cuda/include/
执行后发现还是找不到库, 报错
error while loading shared libraries: libcudnn.so.6.5: cannot open shared object file: No such file or directory
而lib文件夹是在系统路径里的,用ls -al发现是文件权限的问题,因此用下述命令先删除软连接
cd /usr/local/cuda/lib64/
sudo rm -rf libcudnn.so libcudnn.so.6.5
修改文件权限,并创建新的软连接
sudo chmod u=rwx,g=rx,o=rx libcudnn.so.6.5.18
sudo ln -s libcudnn.so.6.5.18libcudnn.so.6.5
sudo ln -s libcudnn.so.6.5libcudnn.so
7.安装OpenBLAS
下载编译openBLAS
默认安装目录 /opt/OpenBLAS
在~/.bashrc 中添加路径
LD_LIBRARY_PATH=/opt/OpenBLAS/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export LD_LIBRARY_PATH
也可以在/etc/ld.so.conf中添加文件
把路径/opt/OpenBLAS/lib添加到文件中,运行sudo ld config
8.修改Makefile.conf(根据官网和Makefile.conf.example中注释修改)
Make all -j12
Make test
Make runtest
编译Matlab wrapper
makematcaffe
编译Python wrapper
makepycaffe
linux lmdb 安装的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于linux lmdb 安装,轻松搞定:Linux下LMDB安装全指南,ubuntu 哪个版本再装caffe的信息别忘了在本站进行查找喔。
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