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Enregistrement W4392414268 · doi:10.2196/49276

Relationship Between Product Features and the Prices of e-Cigarette Devices Sold in Web-Based Vape Shops: Comparison Study Using a Linear Regression Model

2024· article· en· W4392414268 sur OpenAlexvenueno aff
Yanyun He, Qian Yang, Yousef Alish, Shaoying Ma, Zefeng Qiu, Jian Chen, Theodore L. Wagener, Ce Shang

Notice bibliographique

RevueJMIR Formative Research · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSmoking Behavior and Cessation
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Cancer InstituteCenter for Tobacco ProductsNational Institutes of HealthOhio State University
Mots-clésLinear regressionProduct (mathematics)Regression analysisBusinessRegressionEconometricsComputer scienceStatisticsMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Open-system electronic cigarette (EC) product features, such as battery capacity, maximum output wattage, and so forth, are major components that drive product costs and may influence use patterns. Moreover, continued innovation and monitoring of product features and prices will provide critical information for designing appropriate taxation policies and product regulations. OBJECTIVE: This study will examine how product features are associated with the prices of devices sold in web-based vape shops. METHODS: We draw samples from 5 popular, US-based, web-based vape shops from April to August 2022 to examine starter kits, device-only products, and e-liquid container-only products. We implemented a linear regression model with a store-fixed effect to examine the association between device attributes and prices. RESULTS: EC starter kits or devices vary significantly by type, with mod prices being much higher than pod and vape pen prices. The prices of mod starter kits were even lower than those of mod devices, suggesting that mod starter kits are discounted in web-based vape shops. The price of mod kits, mod device-only products, and pod kits increased as the battery capacity and output wattage increased. For vape pens, the price was positively associated with the volume size of the e-liquid container. On the other hand, the price of pod kits was positively associated with the number of containers. CONCLUSIONS: A unit-based specific tax, therefore, will impose a higher tax burden on lower-priced devices such as vape pens or pod systems and a lower tax burden on mod devices. A volume- or capacity-based specific tax on devices will impose a higher tax burden on vape pens with a larger container size. Meanwhile, ad valorem taxes pegged to wholesale or retail prices would apply evenly across device types, meaning those with advanced features such as higher battery capacities and output wattage would face higher rates. Therefore, policy makers could manipulate tax rates by device type to discourage the use of certain device products.

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)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,017
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 enseignants0,014
Score d'incertitude au seuil0,033

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,017
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,004
Bibliométrie0,0030,003
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0020,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0100,002

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 Opus0,210
Tête enseignante GPT0,492
Écart entre enseignants0,282 · 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

Citations4
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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