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Multi-agentic production planning utilising simulation and optimisation

Korth, Merlin 1; Benfer, Martin ORCID iD icon 1; Lanza, Gisela, (1) 1
1 Institut für Produktionstechnik (WBK), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Abstract:

While applications of artificial intelligence proliferate, planning complex, volatile production remains a challenge. Hybrid methods that enable large language models to interact with classic models, such as simulation and optimisation, could address this problem. This work develops a workflow-based multi-agent architecture that generates production plans from unstructured user prompts. The system is tested using data from an automotive supplier, with 7 distinct experiments in lot sizing and setup sequencing, using simulated validation. The experiments show the system can reliably create suitable production plans while reducing execution times compared to manual planning. This work presents a step towards hybrid artificial intelligence.


Verlagsausgabe §
DOI: 10.5445/IR/1000193429
Veröffentlicht am 21.05.2026
Originalveröffentlichung
DOI: 10.1016/j.cirp.2026.04.027
Cover der Publikation
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Produktionstechnik (WBK)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Publikationsmonat/-jahr 05.2026
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 0007-8506, 1660-2773, 1726-0604
KITopen-ID: 1000193429
Erschienen in CIRP Annals
Verlag Elsevier
Seiten 1
Vorab online veröffentlicht am 12.05.2026
Externe Relationen Siehe auch
Schlagwörter Artificial intelligence; Production planning; Scheduling; Large language models
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