Jetson Nano B01

网络配置和Jtop的使用

2023-07-25 tuwei312 313

Jtop的安装和使用

Jtop的安装

(1) 安装JTOP查看可查CPU等的占用情况

  sudo apt-get update  
  sudo apt-get full-upgrade  
  sudo apt install curl  
  sudo apt install nano  
  curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py #下载安装脚本  
  sudo python3 get-pip.py # 运行安装脚本  
  sudo pip3 install jetson-stats  
  jtop

检查已经安装的系统组件

(1)Jetson-nano的OS镜像已经自带了JetPack,cuda,cudnn,opencv等都已经安装好,并有例子,这些例子安装路径如下所示

TensorRT /usr/src/tensorrt/samples/
CUDA /usr/local/cuda10.2/samples/
cuDNN /usr/src/cudnn_samples_v8/
VisionWorks /usr/share/visionworks/sources/samples//
usr/share/visionworks-tracking/sources/samples//
usr/share/visionworks-sfm/sources/samples/ 
OpenCV /usr/share/opencv4/samples/

(2) 检查CUDA Jetson-nano中已经安装了CUDA10.2版本,但是此时你如果运行 nvcc -V是不会成功的,需要你把CUDA的路径写入环境变量中。OS中自带Vim工具,所以运行下面的命令编辑环境变量

首先,查看cuda的bin目录下是否有nvcc:

ls /usr/local/cuda/bin

如果存在,

sudo vim ~/.bashrc进入配置文件; 在最后面添加以下两行:

注意:在vim中通过Esc退回命令模式,通过I切换到输入模块,在输入模式下才可以输入文本

export PATH=/usr/local/cuda/bin:$PATH 
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64:$LD_LIBRARY_PATH

image-2023040600007

注意:通过Esc退出到命令模式后,通过按下:开始输入命令,wq为保存并退出,q为退出,q!为强制退出

保存退出。

然后需要source下生效下。

source ~/.bashrc

 source后,此时再执行nvcc -V执行结果如下

beckhans@Jetson:~$ nvcc -V

image-2023040600008

 (3)检查OpenCV

Jetson-nano中已经安装了OpenCV4.1.1版本,可以使用命令检查OpenCV是否安装就绪

pkg-config opencv4 --modversion

如果OpenCv安装就绪,会显示版本号,我的版本是4.4.1

image-2023040600009

(4)检查cuDNN

Jetson-nano中已经安装好了cuDNN,并有例子可供运行,我们运行一下例子,也正好验证上面的CUDA

  • 终端输入jtop,按键盘的右方向键选到7info,可以看到cuDNN的版本,如下图所示: image-2023040600010


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