不用翻垃圾桶就知道剩食量 IKEA靠AI減少50%食物浪費

食物浪费大部份来自餐厅,借由AI设计适合的餐点份量、精准预估需求,减少浪费。 图片来源:Getty Images

【文/吴凯琳;图片/Getty Images】

【AI实战】人工智慧可以帮我们监控垃圾桶,挖掘历史数据,减少食物浪费,同时避免企业获利,也跟着食物一起浪费掉了。

美国某家连锁饭店在房间垃圾桶安装了摄影机,想要知道房客丢掉哪些食物,结果发现早餐的可颂面包太大了,房客根本吃不完。许多食物就这么浪费掉,也包括公司的利润。

另外,某一家超市从自家的销售资料库中发现,黄洋葱的销售速度不如红洋葱,而且更容易被扔掉。

这一切都要归功人工智慧技术的发展,让头痛的食物浪费有了可行的解决方法。

现代社会的食物浪费问题究竟有多严重?

根据美国环保局统计,全美有将近三分之一的食物未食用就直接被丢弃。另外,联合国环境署数据显示,2022年全球有大约十亿公吨的食物被浪费。

大量未吃的食物从超市、餐厅、家庭餐桌被倒入垃圾桶,如果这些被丢弃的食物没被用作堆肥,最终只能进入垃圾掩埋场、逐渐腐烂,任由大量温室气体排放到空气中。

根据联合国环境署统计,浪费掉的食物所产生的温室气体,占全球排放量的8%至10%,大约相当于航空与船运一年排放量的总和。

但是,「食物浪费造成的环境问题,一直被大众忽视,」英国新创公司Winnow创办人佐恩斯(Marc Zornes)告诉《纽约时报》。

监控剩食,重新调整餐点份量

曾任职于麦肯锡顾问公司的佐恩斯,在2013年与杜菲(Kevin Duffy)共同创办了Winnow,两人决定从餐饮业着手,解决食物浪费的问题。

根据非营利组织ReFED报告,餐厅浪费的食物中,有70%是餐盘里剩余的食物,代表餐厅必须重新调整每份餐点的份量。

「这是众所周知的问题,」佐恩斯说,「却一直找不到解决方法。」

佐恩斯估计,餐厅采购的食物当中,大约有5%至15%在制作过程中被浪费掉。他希望开发实用的科技工具,帮助餐厅更有效率地管理厨房,减少浪费。

Winnow成立后不久,IKEA就成了他们的客户,后来甚至成为重要的合作伙伴。

2015年初,Winnow选定IKEA在英国的两家门市测试开发系统,结果6个月内减少了40%的食物浪费,IKEA餐饮业务的获利更是显著提升,因此双方决定扩大推行规模,一起合作改良系统。

2019年,Winnow正式推出全新的人工智慧系统Winnow Vision,整套系统包含一台电子秤、垃圾桶与平板电脑。每当餐厅厨房的员工将食物丢进垃圾桶,安装于垃圾桶底部的电子秤就会记录被丢弃的食物重量。

在此同时,垃圾桶上方的平板电脑会自动拍照,辨识垃圾桶内有哪些食物种类,例如系统可以区分千层面(比较有价值)与香蕉皮(没那么有价值)的不同,然后推估这些浪费的食物大约是多少成本。

最后,系统会针对上述的数据进行分析,建议客户未来应该如何调整,减少食物浪费。

Winnow Vision系统采取「软体即服务」(SaaS)模式,客户每月支付一笔服务费用给Winnow。

目前主要客户包括IKEA、杜拜亚曼尼饭店,以及希尔顿、威斯汀、皇冠假日等全球知名连锁饭店。

希尔顿饭店就是利用这套系统发现,早餐的糕点份量太大,房客常吃不完,茄汁焗豆经常有剩。IKEA在导入Winnow系统后,2022年达成食物浪费减半的目标。

佐恩斯向科技新闻网站TechCrunch表示,使用Winnow系统的厨房,在6到12个月内可减少4到7成的食物浪费,同时省下2%至8%的食物成本。

演算法推估,减少生鲜损耗

另一家值得关注的新创企业是2017年成立的Afresh,三位创办人史瓦兹(Matt Schwartz)、费纳(Nathan Fenner)与库勒雪夫(Volodymyr Kuleshov)曾是史丹佛大学研究所同学,他们锁定的是超市生鲜食品(包含肉类、海鲜、熟食、蔬果等)。

人工智慧正好可以解决现今服务业面临的人力难题。 图片来源:Getty Images

生鲜食品的采购与库存管理相较其他商品更困难,生鲜商品会随着时间累积而变质、无法销售。此外,不同类型的商品,例如预包装肉品(鸡胸肉)、店内制作的加工品(汉堡肉饼)、在店内切割销售的大块原肉等,保鲜期不尽相同。正因为变数多,库存与实际可贩售的数字之间,经常出现落差。

Afresh开发的系统,会搜集每项生鲜食品大约六年的销售数据与价格变化等资料,然后进行分析,预估可能的需求量,还可针对不同门市个别预测。

例如:在某家门市,未来三天有90%的机会最多销售50颗凤梨,80%的机会最多销售45颗,70%的机会最多销售40颗等。

此外,系统会利用演算法推估不同生鲜食品的变质速度,或是因为其他因素导致损耗的可能性,预先提醒门市员工,哪些生鲜商品需要由人工再次确认是否有损耗或需要补货,如此一来能降低损耗、减少浪费,同时提升库存准确度。

举例来说,传统的复活节彩蛋彩绘季节会导致鸡蛋销量暴增,Afresh系统可以计算门市应该额外订购多少箱鸡蛋,此外还需采购更多甜椒,因为一般美国家庭会在家里用多余的鸡蛋制作甜椒欧姆蛋。

AI就像经验丰富的店经理

如果是经验丰富的店经理必定知道这些眉角,但是人工智慧系统可以提供更精准的资讯。比如,系统会建议店经理必须在复活节前一周订购105盒鸡蛋,而不是110盒,在追加订单时可以更精准,避免过量。

Afresh的客户、美国大型连锁超市艾伯森(Albertsons Companies)永续发展主管苏珊娜.朗就特别提到,人工智慧正好可以解决现今服务业面临的人力难题。

经验丰富的店经理愈来愈难找,「人工智慧所能做的就是准确度,不只是告诉你『需要采购洋葱』,而且是明确指出要采购『这种洋葱』,」她说。

为了提高客户使用意愿,Afresh系统采用云端模式,客户不需要花费成本与时间安装与维护系统。透过云端与客户系统对接,每晚抓取销售、价格与发货日期等资料。

另一家新创公司Wasteless同样是锁定生鲜食品,开发电子货架标签,愈接近商品保存期限,系统就会依据各项指标如库存、销售纪录、售价等,精密计算之后,自动调降电子标签上的价格,吸引顾客抢购,同样能达到避免食物浪费的目的。

如今世界上有地区陷入饥荒,但同时也有许多地区持续制造食物浪费。人工智慧技术的出现,提供我们新的可能,真正有效解决长久以来的难题。

【实战秘诀】用科技救剩食,也找回公司获利

1.提升库存精准度:透过人工智慧分析历史销售数据,准确预估销售,避免过度库存或是库存不足的问题。

2.减少生鲜食品浪费:利用演算法推估食物变质速度,及时提出预警,避免不必要的浪费。

3.弥补资深人力不足:在资深人力短缺的情况下,人工智慧可以提供准确的资讯,协助员工迅速做出正确决策。

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