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Enregistrement W4289534171 · doi:10.2196/37922

Spatiotemporal Analysis of Online Purchase of HIV Self-testing Kits in China, 2015-2017: Longitudinal Observational Study

2022· article· en· W4289534171 sur OpenAlexvenueno aff
Yi Lv, Qiyu Zhu, Chengdong Xu, Guanbin Zhang, Jiang Yan, Mengjie Han, Cong Jin

Notice bibliographique

RevueJMIR Public Health and Surveillance · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueHIV/AIDS Research and Interventions
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesUniversity of Queensland
Mots-clésChinaPer capitaBeijingPopulationBusinessGeographyPurchasingMedicineMarketingEnvironmental health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Since the introduction of HIV self-testing by UNAIDS in 2014, the practice has been extensively implemented around the world. HIV self-testing (HIVST) was developed in China around 2015, and the online purchase of HIVST kits through e-commerce platforms has since become the most important delivery method for self-testing, with advantages such as user-friendliness, speed, and better privacy protection. OBJECTIVE: Understanding the spatiotemporal characteristics of online HIVST kit purchasing behavior and identifying potential impacting factors will help promote the HIV self-testing strategy. METHODS: The online retail data of HIVST kits from the 2 largest e-commerce platforms in China from 2015 to 2017 were collected for this study. The Bayesian spatiotemporal hierarchical model was used to investigate the spatiotemporal characteristics of online purchased HIVST kits. Ordinary least squares regression was used to identify potential factors associated with online purchase, including GDP per capita, population density, road density, HIV screening laboratory density, and newly diagnosed HIV/AIDS cases per 100,000 persons. The q statistics calculated by Geodetector were used to determine the interactive effect of every 2 factors on the online purchase. RESULTS: The online purchase of HIVST kits increased rapidly in China from 2015 to 2017, with annual peak sales in May and December. Five economically superior regions in China, Pearl River Delta, Yangtze River Delta, Chengdu and surrounding areas, Beijing and Tianjin areas, and Shandong Peninsula, showed a comparatively higher spatial preference for online purchased HIVST kits. The GDP per capita (P<.001) and the rate of newly diagnosed HIV/AIDS cases per 100,000 persons (P<.001) were identified as 2 factors positively associated with online purchase. Among the factors we investigated in this study, 2 factors associated with online purchase, GDP per capita and the rate of newly diagnosed HIV/AIDS cases per 100,000 persons, also displayed the strongest interactive effect, with a q value of 0.66. CONCLUSIONS: Individuals in better-off areas are more inclined to purchase HIVST kits online. In addition to economic status, the severity of the HIV epidemic is also a factor influencing the online purchase of HIVST kits.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,086
Score d'incertitude au seuil0,171

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,003
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,143
Tête enseignante GPT0,423
Écart entre enseignants0,280 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations6
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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