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flax及jax和TensorFlow有啥不同?

flax及jax和TensorFlow有啥不同?


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Flax和JAX是新兴的深度学习框架,而TensorFlow是一个成熟的深度学习框架。以下是它们之间的一些不同之处:

- 编程风格:Flax和JAX采用函数式编程风格,这意味着您可以使用函数来组合操作。TensorFlow则更加面向对象,使用类和方法来组织代码。

- 自动微分:Flax和JAX使用基于反向传播的自动微分来计算梯度。TensorFlow也支持自动微分,但它使用了一种不同的方法。

- 随机数生成:Flax和JAX使用了一种称为“可重复性随机数生成器”的技术,可以在多个设备上生成相同的随机数序列。TensorFlow也支持随机数生成,但它的实现方式不同。

- 模型定义:Flax和JAX使用了一种称为“模块”的概念来定义模型。每个模块都是一个函数,可以接受输入并生成输出。TensorFlow使用层(Layer)来定义模型。

- 并行计算:Flax和JAX支持在多个设备上进行并行计算,以提高训练速度。TensorFlow也支持并行计算,但它的实现方式不同。
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