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浅谈新闻类 APP 用户负反馈功能

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发表于 2023-4-3 14:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏常州
用户反馈是产品的风向标,能够在一定程度上帮助产品进行方向性的迭代。本文以今日头条、腾讯新闻、凤凰新闻、网易新闻为例,分析新闻类 APP 的用户负反馈功能场景、操作路径、产品交互和跟进机制。一起来看看。
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5 ^& g3 r' C% c% c$ m% ~2 a, a% h; ^5 E
引言/ {% G- F2 Y& R9 |6 j7 s8 g
用户反馈是一个产品立足的基石,也是一个产品更新迭代的指引和风向标之一。纵观各类 APP,基本都在产品内设置了用户反馈渠道和功能,例如负反馈功能(e.g. 举报)、客服入口等,鼓励用户实时反馈,以帮助产品及时调整优化方向,迎合用户和市场喜好。& F2 |! J+ b: p( ~+ M* w
与其他类型 APP 有所差异,新闻类 APP 以资讯内容和社区氛围为主,尤其重视用户在内容质量、内容生态和社区氛围等维度的体验。
* r) K6 z6 q! k+ `; f% V0 k在负反馈的实际操作上,往往设计轻便灵活的负反馈按钮,将用户反馈信号及时透传至内容审核、推荐算法等环节,避免部分低质量内容在前端持续漏出,并实时调整推荐策略,对用户画像和用户兴趣进行纠偏,在后续内容推荐上减轻用户对部分内容的反感情绪,提升用户消费和用户留存。
; L8 u* X+ z. @8 n! J本文以今日头条、腾讯新闻、凤凰新闻、网易新闻为例,分析新闻类 APP 的用户负反馈功能场景、操作路径、产品交互和跟进机制。同时,考虑到小红书同样作为内容型产品,在用户反馈等相关功能上较有特色,因此将小红书也纳入本次分析对比。" ?4 l7 A* X9 v3 Y: `
一、用户负反馈渠道 & 基本分类9 I/ s5 F7 Y" n* }! C
在信息流和推荐算法时代,绝大多数新闻型 APP 都采用 feed 流形式,采用相似的容器形态承载资讯内容,因此在负反馈渠道和功能设计上,各大新闻 APP 都大同小异,基本都涵盖如下渠道:$ x6 M  L, \& p, _& d
1. feed 流和底层页的 " 不感兴趣 "、" 举报 " 功能0 p2 w8 Y! a6 \' r( v& c
: {9 k* V9 y4 E! }

$ s# n4 o6 C( L0 ?% {: }$ I8 o, D  C/ e
图注:腾讯新闻负反馈入口  H* P) ^1 s( u3 S' h3 z* X; z

& g% y7 w1 e& W. `8 F& y; d, Z5 U
& @2 n4 t; t! u$ y# v. A
图注:今日头条负反馈入口
+ d- B2 E, E0 N  h- S; u- l# n7 C

8 `4 p9 c/ `/ Z$ W
$ [4 @% A' ?) X6 s图注:网易新闻负反馈入口
3 O+ [1 U: g- g+ @; F5 L, q* M$ `' ^8 J3 c8 v% I

! x$ S9 r( @4 P/ L+ |( S2 k
" [, J1 E4 w, S  i$ e图注:小红书负反馈入口
' ~( J4 ~. T8 L* k: N 2. " 意见反馈 " 专区* H2 ~2 C( _' c9 _/ s
! S, W. N6 j$ U$ [- ^9 r1 |
# L- B5 L! C7 v
* U) a& l% |1 Y( P! H0 d& C. r( g+ a* G
图注:腾讯新闻帮助反馈入口
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1 \+ I4 T1 Z! Y( g) L; m7 [$ i& @- Z8 \3 G

( ?* |) N8 g" o; G% f% u图注:网易新闻帮助反馈入口
0 v  U, p# J) j# [1 K; c" f5 R在负反馈标签设置和问题分类上,各家 APP 存在一定的共通性和一些轻微差异:
( `  }6 Y7 ^: z6 _# V共同点:- r% d# m, G$ t; X! Q) M3 F
1)负反馈理由基本都覆盖安全、质量、侵权类底线问题;
7 p) l# q! v% j2)负反馈对象包含图文、视频、微博 / 短内容、作者 / 用户、评论、tag、话题等;
/ \9 L+ y; o% x7 U+ Y) F$ o# c今日头条:feed 流设置「不感兴趣」、「举报」、「拉黑作者」和(tag)「屏蔽」,举报设置四类理由,覆盖标题、正文、封面和过期问题;可能因为屏蔽逻辑做得较重,用户在选择拉黑其他用户后需要二次确认避免误触;8 y% `, t4 {! H) K# o, f9 f0 v
网易新闻:feed 流和图文视频底层页支持用户点击不感兴趣、屏蔽和举报内容,标签颗粒度较细,设置二级菜单,支持用户屏蔽具体关键词;
% e0 y( }! P7 ~# q% e腾讯新闻:feed 流选择「不感兴趣」后,提示用户将减少此类内容出现,支持用户进一步吐槽;feed 流选择「举报」后,提示用户内容已提交审核侧处理;不支持屏蔽具体 tag、话题和作者;
8 k: F5 L- D# O/ r7 o凤凰新闻:feed 流可选择「不感兴趣」(内容、作者、tag、话题等维度)和「反馈垃圾内容」(内容不实、标题党、低俗、过时等);
( J6 X* u: k6 u# f& D5 G; q  w$ M  V小红书:在内容底层页,长按可触发反馈选项;选择不喜欢作者后,支持撤销;选择举报后,触发下一级页面,支持用户选择标签,举报的反馈原因偏向底线安全、侵权类底线问题。
# W8 F5 S! v  K- J2 l8 s从标签设置和问题分类看,新闻 APP 的用户负反馈主要集中在以下几类:8 o: E1 N9 e  U0 U% l, y6 r
内容推荐问题:考虑到这几个新闻 APP 都采用推荐信息流,对用户兴趣采取持续追打和探测策略,用户选择 " 不感兴趣 " 的操作成本较低且效果几乎立竿见影,这类问题通常在所有负反馈中占据绝对多数;
/ S2 y3 U. R' u+ E内容质量问题:反馈新闻内容质量差,涵盖标题党、内容过时、谣言、低俗色情等问题;
; v7 Q  D" L8 j, @产品功能问题:通常涉及 " 找不到某频道 "、" 视频播放失败 "、" 卡顿 " 等功能向 bug 或操作痛点;' R6 I! f6 g. Y% Z0 s' q% L
内容创作问题:例如发文失败、评论发不出去等;4 G. R; J; N+ D" w7 Y" ^  M9 h5 a
运营类问题:许多 APP 会设计打卡、签到领红包等活动吸引用户,增强用户粘性,提升用户留存,在活动过程中,用户可能会发现得到的收益与预期不符,从而进行反馈;- O9 u( f  i( G1 v: f
安全类问题:涉及侵权、人身攻击等。
" }/ F$ ~4 p2 E7 U前两类问题仅由用户 " 一键操作 " 即可反馈,操作路径简单,前端生效迅速(e.g. 推荐算法立刻在下一次召回中加入负反馈信号 / 调整排序;审核侧立刻对举报内容进行 review,作拦截处理等),而其他问题则依赖于用户在 " 意见反馈 " 专区输入反馈后,由人工客服处理、运营和技术排查,耗时较长,因此具有一定的滞后性。通常在收到大规模反馈时,已经造成了较大面积的影响。
5 V" x; j: d, H 二、新闻类 APP 用户负反馈功能交互 & 后续反馈机制, y: P4 V; `0 A- j& `- W/ W
为了保证用户体验上的闭环,大多数新闻 APP 都会在用户进行负反馈后,以 toast、站内信等形式反馈负反馈结果。但在实际交互和反馈机制上,各家 APP 的差异较大,用户体验上也参差不齐,其中以小红书的反馈机制最为完善,以下是具体分析:: E: v- E! [, O. D6 x
今日头条:支持用户查看反馈进度,对于图文视频、评论、用户举报,以站内信形式通知用户 " 处理中 "、" 已受理 " 等进度。但值得注意的是," 已受理 " 不代表内容被拦截 / 举报有效,仅仅是话术上会使用户觉得举报成功,体验较好;文章、评论、用户举报均收归在「系统通知」和「浏览历史 - 举报」功能分区下,用户可一站式查看各类举报进度。  K& k7 k, F, d. ]! z1 x0 k
; L# k& r; w' d3 h4 h) @( @
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2 u4 k% B* h, H图注:今日头条负反馈结果跟进
+ _& s' C) z+ Z- @! n7 l网易新闻:tab4- 意见反馈专区支持用户提交反馈,反馈后收到自动回复;所有意见反馈 + 内容质量举报可在「意见反馈」专区查看,并跟踪处理进度,每一条反馈生成一个 " 工单 ",由审核 / 客服处理回复,产品形式较清晰直观。
* {9 z3 b( {( _' n' L图注:网易新闻负反馈结果跟进. v- J8 Q1 D+ Y* l
凤凰新闻:tab4- 帮助反馈可输入意见和建议,由人工客服回复;在图文 / 视频底层页举报后,自动收到站内信,仅告知用户举报将处理,未告知处理进度 / 处理结果,用户对举报结果的感知不强。; t7 z; c/ ?( G2 k! Z# d; L( h' d

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图注:凤凰新闻负反馈结果跟进- c8 w* l- z" ]1 o& e/ }: z
腾讯新闻:tab4- 意见反馈入口提交内容后,提示用户跟进中,可在历史反馈列表查看进度,用户通常会收到安抚性话术;feed 流选择「举报」后,提示用户内容已提交审核侧处理,反馈结束;
& i& R  |- _% i. B小红书:对于内容推荐向用户反馈,平台功能较轻,选项简单,操作路径短,无后续跟进;对于举报向用户反馈,平台功能较重。用户选择举报后,在站内消息通知可收到提醒,并在生态站 review30 天内的内容 / 作者 / 评论举报及有效举报数;生态站下方展示举报有效案例;对于各类举报,平台态度较为重视,且用户体验较好 / 成就感较强(实时通知 + 进度跟踪 + 有效率统计)。" 有效反馈率 " 展示一定程度上能为用户带来成就感并减少无效反馈。* J( l$ @! m1 G" V8 L* V
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8 \3 V9 V4 A* d$ s2 R/ O
' E) W, ^. c8 X  N$ }图注:小红书负反馈结果跟进6 j2 a" k/ d, {& T& |, V1 n
综上所述,从用户体验出发,优秀的用户负反馈跟进机制应当包含如下要素:- ~; Q2 S/ A( e- W- c5 o* t* N
立竿见影的效果优化:在用户明确表达 " 不喜欢 "、" 屏蔽 "、" 内容质量差 " 等诉求后,平台应当立刻采取行动,在后续刷次上作出优化,避免用户不感兴趣的内容持续漏出。当然,理解用户不感兴趣的点是一件非常困难的事,这一过程通常依赖于颗粒度更细的内容信号,网易新闻对于内容反馈的分类颗粒度较细,支持用户按关键词 /tag 自主圈选屏蔽范围,避免屏蔽颗粒度过粗无内容可推,也不失为一种好方法;- P/ ~0 T" ?+ a8 y
及时反馈进度和处理结果:及时告知用户负反馈 " 已接受 "、" 处理中 "、" 受理成功 " 等状态能给用户更为完整的体验,同时避免部分用户长时间接收不到反馈进度 & 看不到优化效果后恼羞成怒,采取更极端的方式(e.g. 在评论区谩骂、在外部平台吐槽等);另外,以工单形式处理用户负反馈也有利于产品内部后续归档 & 总结,避免有些用户反馈 " 无人问津 ",方便收敛用户反馈后持续打磨产品;
% U+ d* Z+ P0 k设置用户反馈专区,将各类用户反馈可视化:今日头条和小红书均设置了举报专区,收拢文章、作者、评论各个维度的负反馈,并将各项负反馈的处理进度可视化。今日头条将文章、评论、用户举报均收归在「系统通知」和「浏览历史 - 举报」功能分区下,用户可一站式查看各类举报进度;小红书则设置「生态站」,展示该用户的负反馈历史,以及其他用户举报成功案例,营造出一种社区氛围共建的感觉。
; L, e( h4 c1 R. y: |* z 三、总结
- i- }6 K; r6 ?* \* w: y) a用户反馈作为 APP 内必不可少的功能,应当缩短用户操作路径、降低用户操作成本并提供清晰简洁的指引。新闻型 APP 作为资讯平台,应当额外关注用户对内容质量的反馈,并在内容生态、内容加工、内容推荐等多个层面应用用户负反馈信号,找到用户真正感兴趣的优质内容。1 Q' s0 e! T0 d% k
此外,为了提升用户的平台粘性,建议提供给用户更多的跟进状态信息,产生平台–用户之间的良性互动和内容–平台–用户之间的良性循环,让负反馈信号指引内容生态和推荐效果的同时,也能真正让用户体会到重视和尊重,鼓励用户为了和谐友善的内容社区氛围多多发声。! X0 W+ j) P. e9 ]6 ?& E) E7 }
本文由 @芝士球 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载。
6 n( g) ~' R/ c* w  E题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议

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