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논문 기본 정보

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학술대회자료
저자정보
손정우 (한국전자통신연구원) 박성배 (경북대학교) 조기성 (한국전자통신연구원)
저널정보
대한전자공학회 대한전자공학회 학술대회 2013년도 대한전자공학회 추계종합학술대회
발행연도
2013.11
수록면
839 - 842 (4page)

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Most tasks depend on the outputs of some other subtasks. The main problem of this pipelined model is that the optimality of subtasks that are trained with their own data is not guaranteed in the final target task, since the subtasks are not optimized with respect to the target task. This paper proposes a method for consolidation of subtasks for target task as a solution to this problem. In the proposed method, all the parameters of target task and subtasks are optimized to fulfill the objective of target task. Such optimization is achieved by finding out parameters of subtasks through a back propagation algorithm. In the experiments with a well-known NLP problem, the proposed method outperforms traditional pipelined models.

목차

Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 본론
Ⅲ. 실험
Ⅳ. 결론 및 향후 연구 방향
참고문헌

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