Optimization of global production scheduling with deep reinforcement learning

  • Industrie 4.0 introduces decentralized, self-organizing and self-learning systems for production control. At the same time, new machine learning algorithms are getting increasingly powerful and solve real world problems. We apply Google DeepMind’s Deep Q Network (DQN) agent algorithm for Reinforcement Learning (RL) to production scheduling to achieve the Industrie 4.0 vision for production control. In an RL environment cooperative DQN agents, which utilize deep neural networks, are trained with user-defined objectives to optimize scheduling. We validate our system with a small factory simulation, which is modeling an abstracted frontend-of-line semiconductor production facility.

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Metadaten
Author:Bernd Waschneck, André Reichstaller, Lenz Belzner, Thomas Altenmüller, Thomas Bauernhansl, Alexander KnappORCiDGND, Andreas Kyek
URN:urn:nbn:de:bvb:384-opus4-1137014
Frontdoor URLhttps://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/113701
ISSN:2212-8271OPAC
Parent Title (English):Procedia CIRP
Publisher:Elsevier BV
Place of publication:Amsterdam
Type:Article
Language:English
Year of first Publication:2018
Publishing Institution:Universität Augsburg
Release Date:2024/07/01
Volume:72
First Page:1264
Last Page:1269
DOI:https://doi.org/10.1016/j.procir.2018.03.212
Institutes:Fakultät für Angewandte Informatik
Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Informatik
Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Software & Systems Engineering
Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Informatik / Lehrstuhl für Softwaretechnik
Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Informatik / Lehrstuhl für Softwaretechnik / Professur für die Grundlagen des Software & Systems Engineering
Dewey Decimal Classification:0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 004 Datenverarbeitung; Informatik
Licence (German):CC-BY-NC-ND 4.0: Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung (mit Print on Demand)