作为国产深度学习框架中分布式计算特性最强大的OneFlow的最大缺点是什么?

OneFlow是国产深度学习框架中分布式计算特性最强大的,因为其原生支持分布式特性,世界上的历史中的深度学习框架唯一可以做到这一点的也就只有Google的TensorFlow和Jax了,虽然有人说Google的分布式最强也有人说Google的分布式一般,但是毋庸置疑的是OneFlow一定是国产深度学习框架中分布式特性最强的,如果把Google的分布式特性放在第一,那OneFlow也可以做到宇宙第二,不得不说这是一个亮点。


虽然OneFlow的分布式计算是主打特性,但是要知道其他深度学习框架也在开发原生分布式特性的支持,尤其是Google的jax,推出的时候就已经是原生支持分布式了,而且同OneFlow一样支持隐式的分布式操作的。


这里主要说的不是OneFlow的优势,而是要说其劣势。要知道分布式特性都是商用的,少说几十个显卡,一般也得几百个显卡,这种情况对于中小型公司都不适用,对于一些个人researcher和科研机构也是难以适用的,但是这个OneFlow的高级特性较少,技术支持力度较弱,算子的优化和丰富性都一般,有些个人小作坊的味道,这种情况下怎么好吸引大客户使用呢,大些的客户要么就自研框架,要么就使用那些成熟的框架,不论是pytorch、TensorFlow还是Jax,就目前来看,这些其他的框架的分布式计算特性也是足够的,而且框架的成熟度更高,而对于商用来说这或许才是更有意义的,毕竟python把C++干掉就说明了一切。


其他的框架更成熟,而且目前在开发原生分布式特性,如果OneFlow不能在发展速度上超越这些大牌框架,我想后面的路应该是很难走的。


PS. 不过即使OneFlow真的有一天被干掉了,也完全可以作为教学使用嘛,毕竟这个产品开发的是蛮不错的,要是多有钱搞搞生态,弄弄配套项目,说不定真能成事。


参考:

https://docs.oneflow.org/master/cookies/global_tensor.html



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