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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。8 P& @6 k8 M. w/ y7 ^
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引言
2 W, f5 v, E. j6 Q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。7 i$ U. [4 X" @
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。# l* c5 P5 \6 t
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。9 F! y# z* @# c9 C" t& S& d$ y. D
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。
$ @6 U3 W) }% F, d3 ]2 R5 G. z9 y 一、用户负反馈渠道 & 基本分类
) `! R* \$ m& K' L: f- p5 r- ~6 S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:
+ h& ?) r" l" J9 u% t, }3 N 1. feed 流和底层页的 " 不感兴趣 "、" 举报 " 功能
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- p8 V) L% z. A' @+ C图注:腾讯新闻负反馈入口
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# K8 Q# q+ x" @4 F9 t- u6 a% T
" {8 c9 @" i( g3 R* I5 c$ Z- L$ U图注:今日头条负反馈入口
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5 e" V3 L5 ^8 `2 i, Q/ t  f7 U; ^3 X  G9 T' p
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图注:网易新闻负反馈入口7 S3 H( E( f5 j1 s" }( a

' H; L% K4 R9 N7 q7 ?* `% A! e# f7 b) `

7 @, S7 n  \2 Q' c2 k; n+ w图注:小红书负反馈入口
6 O; m6 ^1 I# E4 j( ^$ w4 { 2. " 意见反馈 " 专区
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; ^& e5 H! {. T( K2 D* M) H. v% Q! x6 n4 I. T: n. \" @6 ?% {
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图注:腾讯新闻帮助反馈入口
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9 J# Z2 a# Q7 Z图注:网易新闻帮助反馈入口7 _) O; z' ?3 S/ U/ x- `
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:$ q0 a! J# F9 ~3 a4 X! V, i! x
共同点:
3 q0 l1 n# r9 L/ _0 v% M1)负反馈理由基本都覆盖安全、质量、侵权类底线问题;
4 ]) l. d2 _4 j+ u( h6 F2)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;
- P4 H8 Y% c+ \8 y. j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;# D8 q. m' Z$ A+ m# \: a. e( m
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;
2 ?* O5 M3 P# u1 y" ~( W$ Y9 q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;  o! O* ~  q& u5 H' P
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);
- G: D$ C, q/ A- S! @! m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。
! m; ~! I$ z* R% D8 I3 D1 A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:
9 e4 N/ @6 _, U$ u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;) L) G$ W* k, P1 B9 o
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;
* @& i5 r7 v; ^/ o* J2 K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;4 G7 Z2 E* F6 Y
内容创作问题:例如发文失败、评论发不出去等;) }; |: _) l; U: \9 X
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;
  I& u4 V9 ?; q  I; R' x" T安全类问题:涉及侵权、人身攻击等。
+ H! y1 ^9 @5 z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。: @' A% X9 |3 r4 [- h5 _2 u
二、新闻类 APP 用户负反馈功能交互 & 后续反馈机制
9 H, \4 C) m2 Y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:
7 ^8 B8 ~" b  m4 T6 B( n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。% B: J4 c( l, r/ j' U

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7 W7 r: ~# l: c( d, A5 c! y
; y$ G  @! b1 }' P. @图注:今日头条负反馈结果跟进/ O" u* S6 g! O, P# c
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。. w6 S. r/ r3 y# c8 [
图注:网易新闻负反馈结果跟进
9 l/ G* S4 a' }0 q' y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。
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图注:凤凰新闻负反馈结果跟进
- y1 p- Y% f& I. u" s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;% C8 u" ~2 L% m5 Y
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。
" r8 [! r1 l, p; ?8 `. {
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图注:小红书负反馈结果跟进9 S# I5 I8 ]# C9 Z, S
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:
' j4 H: T/ T1 E# b  \0 N7 P5 D5 Z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;
* C8 u( u" `; a7 H) ^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;
3 h% b- W& H0 u$ f3 x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。, Q" S! w7 ^3 ?. }- u  {9 P
三、总结
% k. G# P, E" H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 g7 J* f- |5 p6 l- }. T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。
7 ~+ I9 U  v' i# H- t' ?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。, K3 i/ X/ p7 |, z! F( j" O  d
题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议

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