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2024 年最新本地、云服务器安装部署 miniconda 环境详细教程(更新中)

Anaconda 概述

Anaconda 是专门为了方便使用 Python 进行数据科学研究而建立的一组软件包,涵盖了数据科学领域常见的 Python 库,并且自带了专门用来解决软件环境依赖问题的 conda 包管理系统。主要是提供了包管理与环境管理的功能,可以很方便地解决多版本 Python 并存、切换以及各种第三方包安装问题。

Anaconda 是一个开源的 Python 发行版本,它集成了 Python 解释器、Conda 包和环境管理器,以及大量的科学计算库,如 numpy、pandas 等。Anaconda 利用工具 / 命令 conda 来进行 package 和 environment 的管理,并且已经包含了 Python 和相关的配套工具。

Anaconda 主要特点和功能

丰富的科学计算库:Anaconda内置了大量的科学计算库,如numpy、pandas、matplotlib等,为用户提供了强大的数据处理和可视化能力。
便捷的包管理:通过Conda包管理器,用户可以轻松地安装、更新和卸载Python包,无需手动处理复杂的依赖关系。
环境隔离:Anaconda支持创建多个独立的Python环境,每个环境可以安装不同的包和版本,避免了不同项目之间的依赖冲突。
开源:Anaconda是开源的,用户可以自由使用和修改。
安装过程简单:Anaconda的安装过程相对简单,用户只需下载对应版本的安装包并按照提示进行安装即可。
高性能使用Python和R语言:Anaconda不仅支持Python语言,还支持R语言,使得用户可以在同一环境中使用两种语言进行开发。
免费的社区支持:Anaconda拥有庞大的用户社区和开发者团队,用户可以在社区中寻求帮助和解决问题。

Anaconda 适用于广泛的使用场景,主要包括但不限于数据科学和分析、机器学习和深度学习等领域。它为数据科学家、机器学习工程师和数据分析师等提供了强大的工作环境和工具支持。

安装使用 Anaconda

Anaconda 官方网站是:https://www.anaconda.com/

在这里插入图片描述

在 Anaconda 官网上,你可以找到关于 Anaconda 的详细介绍、安装指南、文档、教程、社区支持等资源。此外,你还可以从官网下载 Anaconda 的最新版本,并了解最新的产品更新和新闻。

Anaconda 版本

Anaconda 版本网址:https://www.anaconda.com/download/success

在这里插入图片描述

本地安装 Anaconda

Anaconda 是一个大型的 Python 数据科学平台,包含了大量的 Python 包和工具。而 Miniconda 则是一个更小的发行版,只包含了一些基本的 Python 包和工具。Anaconda 是一个完整的发行版,需要下载并安装大量的软件包和工具。而 Miniconda 则是一个更小的安装程序,只包含了一个基本的 Python 环境和一些必要的工具。

conda 分为 anaconda 和 miniconda,anaconda 是一个包含了许多常用库的集合版本,miniconda 是精简版本(只包含 conda、pip、zlib、python 以及它们所需的包),剩余的通过 conda install command 命令自行安装即可。

miniconda 官网:https://conda.io/miniconda.html

anaconda 官网:https://www.anaconda.com/download

在这里插入图片描述

配置环境变量

Conda 安装目录预览

在这里插入图片描述

配置系统环境变量

【conda 安装路径】
【conda 安装路径】\Scripts
【conda 安装路径】\Library\bin 

检查 conda 是否安装成功?返回 conda 版本号则说明安装成功。

C:\Users\Administrator>conda --version
conda 24.3.0

升级 conda

conda update conda

配置镜像 channels

conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/pytorch/
conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/menpo/
conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/bioconda/
conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/msys2/
conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/conda-forge/
conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main/

查看镜像地址

C:\Users\Administrator>conda config --get channels
--add channels 'defaults'   # lowest priority
--add channels 'https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/pytorch/'
--add channels 'https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/menpo/'
--add channels 'https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/bioconda/'
--add channels 'https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/msys2/'
--add channels 'https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/conda-forge/'
--add channels 'https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main/'   # highest priority

常见 conda cmd 描述

命令描述
conda --version查看 conda 版本,验证是否安装
conda update conda更新 conda 至最新版本,也会更新其它相关包
conda update --all更新所有包
conda update package_name更新指定的包
conda create -n env_name package_name创建名为 env_name 的新环境,并在该环境下安装名为 package_nam e的包
source activate env_name切换至 env_name 环境(Linux / macOS,Windows 使用conda activate env_name
source deactivate退出当前环境(Linux / macOS,Windows 使用 conda deactivate
conda info -e显示所有已经创建的环境
conda create --name new_env_name --clone old_env_name复制 old_env_name 为 new_env_name
conda remove --name env_name --all删除名为 env_name 的环境
conda list查看当前环境中所有已经安装的包
conda install package_name在当前环境中安装包
conda install --name env_name package_name在指定名为 env_name 的环境中安装包
conda remove --name env_name package删除指定名为 env_name 的环境中的包
conda remove package删除当前环境中的包
conda env remove -n env_name删除名为 env_name 的环境(替代 conda remove --name env_name --all

创建 conda 环境

创建 Python 版本为 X.x 名字为 env_name 的虚拟环境。env_name 文件可以在 Anaconda 安装目录 envs 文件下找到。

conda create -n env_name python=3.12

在 conda 环境下查看当前存在的环境

conda env list(或者 conda info --envs)

删除环境

conda remove -n env_name --all
conda env remove -n env_name

重命名环境(将 --clone 后面的环境重命名成 -n 后面的名字)将 py3 重命名为 torch

conda create -n torch --clone py3

创建完成环境之后系统会提示如何:进入 / 退出环境

conda activate env_name  		# 进入环境
conda deactivate				# 退出环境

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