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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。
7 d, _% J. Q9 ?% s6 n  g
. y4 I6 H; S  l/ f6 _' C6 W( A* y3 o* ~0 V

) Y  I0 _9 o4 u: j2 Q3 _& N 引言7 B- s' H' s# U/ L2 Q# Y2 E
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。3 J2 g' u. ?& @5 f6 ]! k. {
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。
" C, C- H5 ], f6 m! w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。
+ v! U  H0 ^! b7 h! Y& h! Y4 `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。% S- H7 h" Z7 ^; o9 u" a
一、用户负反馈渠道 & 基本分类2 |& e2 F' |0 L1 U% j+ X
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:
- G# U5 I1 K8 e: Z( J4 V 1. feed 流和底层页的 " 不感兴趣 "、" 举报 " 功能
3 r: M: b' ~/ r* X2 L7 v
. G: t. y4 c1 a+ r' S2 v$ E; z1 c6 E1 i" l& ^! [6 {, B  ?

* @$ D: l9 }# P) {! e2 k  V图注:腾讯新闻负反馈入口- b+ n# b! e4 d) H/ h$ s

% S: u, l- I  V$ t% Y" C" v2 r5 f
. l2 {2 T5 Q" o! @8 Z
6 F  `! H4 L. C! U" L- R图注:今日头条负反馈入口' a1 u# W" V5 _% N  q* B3 Y) g

0 B0 @- Q) S# ?: y+ i' {( _0 n* C" R

$ I% e$ |0 Z% b1 t图注:网易新闻负反馈入口4 L( q$ n3 v' B# L! i) k- {7 ?7 t

9 Y. v! U/ d* x/ r: U: p
8 s- |% ~$ i. d3 v. ~  K' w# D3 d0 P
, f; A  g4 ]8 Y6 t! v图注:小红书负反馈入口( y$ n% f; I" [$ I) c; a( d* C6 F
2. " 意见反馈 " 专区# H* B4 T( h# @

( _; M" w6 z- G3 C/ H( g, m
+ A: O$ S& x7 E% l  e( |! e$ B5 w, E6 e( k  H* L. _/ y
图注:腾讯新闻帮助反馈入口" k! ~3 }) B, d) T1 V4 G& a" a

' R4 Q* i7 m7 a$ O3 j3 C. x# r% r/ y
7 }5 {  ~/ q6 i5 b8 ]$ }/ Y- D
图注:网易新闻帮助反馈入口; {1 S) Y6 ~/ Y
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:" i1 e( Y4 X/ T6 G$ m
共同点:
$ s. G5 P5 l8 }, E- R1)负反馈理由基本都覆盖安全、质量、侵权类底线问题;
# e, X$ O9 h9 C- W, I9 N4 P2)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;
- h4 S! U+ R# i/ L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;
0 B# [9 |. l! W+ S, k  x; F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;5 Y9 f% i7 T1 G: b/ g' S) f
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;
. }: S" M9 C& e. v8 f" Z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);
2 ^4 o% u6 l( D/ I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。5 T7 Q3 c# K% @
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:
+ P0 D: ?) w: \& w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;
: ?' \( q" [) P6 B- j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;9 L% i3 D7 Q' i1 A- R8 y
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;. d/ @$ E! u. H) p; b1 d
内容创作问题:例如发文失败、评论发不出去等;% |" l. O3 c8 X8 D0 O
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;
  k5 p7 \; N6 D- \9 Z  k1 j* I+ G' l安全类问题:涉及侵权、人身攻击等。& a5 W% O& _5 C0 x
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。) @' ~1 N9 A# u7 ^3 z3 C0 @2 N
二、新闻类 APP 用户负反馈功能交互 & 后续反馈机制% ?8 h* l8 V. N# p+ l0 S
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:
# F  W" q, X0 U+ R! ]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。
( N* N8 w, s7 n) u  T/ U# ], o1 \5 C( H( Q
! x/ I( ?$ y& q+ Q4 O5 W

% A  c2 J/ [6 Q9 h" G/ `# q9 Z2 ~图注:今日头条负反馈结果跟进6 N& N9 N1 E) ?% S# w; R6 e
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。/ i7 l7 D4 m1 k! U3 w3 Q# i; D
图注:网易新闻负反馈结果跟进1 D% ]$ C: K4 ^; c" e3 m$ B
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。
* N2 `% l% D2 E% j# ~
7 v9 G/ W' \- l& A1 ~4 ?# w  j- b7 W1 E' q2 `* u* E

* h0 z- N) k9 `+ Q) o) \图注:凤凰新闻负反馈结果跟进. y' }- s* v8 S7 o* h8 F' \
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;
: ]& }" w/ f8 I+ l- A' u- x" r0 w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。
( r, s" B4 R0 A8 m1 H1 M0 r3 F6 l7 k3 c& R  F

% O# k* P( P- n. a" k- _4 g" \' Q  q4 H& w! }
图注:小红书负反馈结果跟进+ |; R1 E, F- L. g% ^7 `0 ^5 G/ 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:, H& b* ]' E( w1 ^* w/ s
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;
0 X' y' A4 c1 L6 c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;7 K. r, w5 I! G' M
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。
! d/ ~9 _; F6 e* ?" o' j9 ?; Y 三、总结
$ {$ w, |' ?2 e" e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。
! f( \4 j! 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。! p7 t( k3 Q+ o+ I) a
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。4 v8 w" a1 Z, Q2 j5 W) g4 p0 x
题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议

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