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Comment connecter Google Ads à BigQuery : les meilleures façons d’importer vos données

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La promotion de votre entreprise via Google Ads nécessite un budget optimisé. Vous devez identifier les campagnes publicitaires les plus performantes afin d’y investir davantage, et celles qui le sont moins afin de les suspendre. Cela implique une analyse approfondie des données, et quel meilleur outil pour cela que BigQuery ? Découvrez comment exporter des données depuis Google Ads vers BigQuery et préparer vos rapports pour l’analyse !

Méthodes pour charger les données Google Ads dans BigQuery

Il existe plusieurs méthodes courantes pour transférer vos données de Google Ads vers Google BigQuery :

Vous pouvez utiliser Coupler.io pour créer des rapports personnalisés à partir des données Google Ads extraites et les charger automatiquement dans BigQuery selon un calendrier défini. Cette méthode est simple et vous permet d’importer des données marketing provenant d’autres applications dans BigQuery pour une analyse cross-canal. Coupler.io fournit également des modèles de tableaux de bord intégrés. Vous pouvez ainsi obtenir des informations à partir de vos données directement dans l’interface de l’application, sans avoir à créer de rapports ou à les exporter vers des outils externes.

Ici, vous devez exporter les données de Google Ads sous forme de fichier CSV, puis les importer dans BigQuery.

La fonctionnalité Data Transfer Service de BigQuery vous permet d’automatiser le transfert des données Google Ads vers BigQuery et de les maintenir à jour.

Cette méthode consiste à écrire un script qui extrait les données de Google Ads via l’API et les charge dans BigQuery.

Examinons toutes ces méthodes afin de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins.

Option n° 1. Intégration sans code de Google Ads à BigQuery par Coupler.io

Vous souhaitez automatiser l’exportation de données selon un calendrier précis, par exemple toutes les heures le mardi et le vendredi ? C’est très simple grâce à l’intégration Google Ads BigQuery de Coupler.io, en trois étapes seulement :

Étape 1. Extraire les données de Google Ads

Si vous souhaitez exporter des données à partir d’autres comptes Google Ads, sélectionnez Google Ads dans la galerie des sources et ajustez les paramètres comme décrit ci-dessus. Vous pourrez ensuite fusionner tous les ensembles de données en un seul et les importer dans le même fichier de destination.

Une fois que vous êtes prêt, passez à l’étape suivante.

Étape 2. Transformer les données

Au cours de cette étape, vous pouvez prévisualiser vos données et effectuer les transformations suivantes:

Une fois vos données prêtes, passez à la configuration de votre destination.

Étape 3. Charger les données et planifier l’actualisation

Vous êtes maintenant prêt à connecter votre compte BigQuery. Pour ce faire, vous devez d’abord générer une clé JSON Google Cloud. Consultez ces instructions pour savoir comment l’obtenir. Une fois que vous l’avez, téléchargez-la dans le formulaire de connexion. L’ID du projet et le nom de la connexion seront remplis automatiquement. Appuyez sur Save (Enregistrer).

Une fois le compte BigQuery connecté, spécifiez l’ensemble de données et le tableau dans lesquels Coupler.io doit exporter vos données. Vous pouvez créer un nouvel ensemble de données et un nouveau tableau en saisissant de nouveaux noms.

Activez l’option Autodetect table schema (Détecter automatiquement le schéma du tableau). Cela vous aidera à structurer correctement vos données lors de l’importation.

En plus de BigQuery, Coupler.io vous permet de charger des données depuis Google Ads vers PostgreSQL.

Vous pouvez éventuellement modifier le mode d’importation. Lors de la première importation, le résultat ne changera pas, mais cela aura une importance lorsque vous définirez un calendrier pour les mises à jour. Si vous sélectionnez Replace (Remplacer), l’ancien ensemble de données Google Ads sera remplacé par sa version mise à jour lors de chaque actualisation des données. Si vous optez pour Append (Ajouter), la version mise à jour sera placée sous la précédente. Cette dernière option peut être utile si vous devez suivre les modifications de manière chronologique.

Activez l’option Automatic data refresh (Actualisation automatique des données) et configurez le calendrier souhaité pour automatiser le chargement des données de Google Ads vers BigQuery. Coupler.io peut actualiser les données toutes les 15 minutes !

Ensuite, lancez l’importateur, et vous avez terminé. Voici un exemple de données exportées de Google Ads vers BigQuery :

Option n° 2. Comment exporter des rapports Google Ads vers BigQuery

La façon la plus simple de charger vos données dans BigQuery est d’utiliser des fichiers CSV. BigQuery peut créer automatiquement un tableau basé sur le schéma de votre fichier CSV. Voyons comment procéder :

Maintenant que le rapport a été téléchargé, nous devons l’ajouter à Google BigQuery. Pour ce faire :

Félicitations ! Votre rapport est désormais chargé dans BigQuery et prêt à être analysé !

Cette méthode manuelle simple convient si vous souhaitez transférer vos données une seule fois. Cependant, pour les exportations de données récurrentes, il est préférable de connecter Google Ads à BigQuery. Voyons comment procéder.

Option n° 3. Comment transférer des données Google Ads vers BigQuery à l’aide du service de transfert de données

Vous pouvez également transférer vos données Google Ads vers BigQuery à l’aide du service officiel de transfert de données BigQuery. Cette fonctionnalité très pratique vous permet de transférer automatiquement toutes les données Google Ads nécessaires vers BigQuery et de les maintenir à jour. Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez des autorisations d’administrateur BigQuery et d’un accès en lecture au compte Google Ads ou au compte Google Ads Manager approprié. 

Voyons comment vous pouvez le configurer :

Cette exportation générera un ensemble de tableaux et de rapports contenant toutes les données dont vous aurez besoin. De plus, grâce au remplissage rétroactif, vos données seront toujours à jour et vous n’aurez pas besoin de répéter cette opération.

Option n° 4. Comment envoyer des données de Google Ads vers BigQuery à l’aide de Google Ads Scripts

Bien que le service de transfert de données offre un moyen rapide et facile de transférer toutes vos données vers Google BigQuery, il arrive parfois que vous n’ayez besoin que de rapports spécifiques ou que vous deviez manipuler les données avant de les télécharger.

Dans ce cas, et si vous êtes familiarisé avec le codage, les scripts Google Ads peuvent vous être très utiles. Grâce à un code JavaScript personnalisé, vous pouvez interroger, manipuler et envoyer des données Google Ads vers BigQuery. Voyons comment vous pouvez configurer un tel rapport et un exemple de code pour interroger un rapport sur les performances d’une campagne et l’envoyer à Google BigQuery.

Grâce à ces paramètres, Google Ads Scripts peut se connecter directement à l’API Google Ads et à BigQuery. En écrivant vos propres scripts, vous pouvez accéder aux rapports Google Ads, les manipuler et les charger dans Google BigQuery. 

La documentation officielle contient toutes les informations relatives à Google Ads Script. Vous pouvez ensuite commencer à créer vos scripts personnalisés pour télécharger toutes les données requises.

Bonus : tableaux de bord Google Ads prêts à l’emploi

Pour obtenir des informations immédiates sur vos données Google Ads, utilisez les modèles de tableaux de bord prédéfinis de Coupler.io. Ils sont conçus dans Google Sheets, Looker Studio et Power BI et équipés d’un connecteur Coupler.io pour charger les données de votre compte. Vous obtenez ainsi des rapports prêts à l’emploi sans avoir à les créer de toutes pièces. Jetons un coup d’œil à certains d’entre eux.

Tableau de bord Google Ads

Ce tableau de bord fournit un aperçu détaillé des performances de vos campagnes Google Ads et suit l’évolution mensuelle des indicateurs clés.

Le tableau de bord fournit les données suivantes

Le modèle est disponible pour Looker Studio, Power BI et Google Sheets. Pour suivre les performances de vos annonces à l’aide de ce tableau de bord, suivez les instructions de configuration dans l’onglet Readme et visualisez vos données.

Tableau de bord des performances des mots clés dans Looker Studio

Le tableau de bord des performances des mots clés dans Looker Studio affiche les performances de vos campagnes Google Ads par mots clés spécifiques afin d’identifier ceux qui génèrent le plus de valeur.

Ce tableau de bord révèle les aspects suivants de la performance des mots clés :

Pour commencer à utiliser ce tableau de bord, accédez à l’onglet Readme et suivez le guide de configuration simple pour importer vos données Google Ads dans Looker Studio.

Tableau de bord des créations Google Ads dans Looker Studio

Le tableau de bord des créations Google Ads dans Looker Studio affiche les performances de vos créations, notamment les impressions (impressions), les clics (clicks) et les conversions (conversions). Il vous permet d’évaluer quelles annonces génèrent les meilleurs résultats.

Voici ce que vous apprendrez en utilisant ce tableau de bord :

Pour commencer, suivez les instructions de l’onglet « Readme » pour installer le connecteur Coupler.io, associez votre compte Google et visualisez vos données publicitaires dans le tableau de bord.

Tableau de bord d’analyse du niveau de qualité dans Looker Studio

Ce modèle de tableau de bord Looker Studio vous permet de suivre l’historique des niveaux de qualité de vos campagnes Google Ads afin d’analyser les changements au fil du temps et d’identifier les opportunités de croissance.

Grâce à ce tableau de bord, vous obtiendrez les informations suivantes :

Accédez à l’onglet Readme dans le modèle pour configurer le tableau de bord en suivant les instructions étape par étape.

Suivi des performances des annonces Google Search + éditeur dans Google Sheets

Ce modèle de tableau de bord Google Sheets vous permet d’examiner les performances des annonces responsives et de les modifier. Vous pouvez ainsi vous assurer que vos campagnes sont optimisées et cohérentes sur toutes les plateformes.

Pour configurer le tableau de bord, accédez à l’onglet Readme du modèle et suivez les instructions. Sélectionnez ensuite la campagne ou le groupe d’annonces pour lequel vous souhaitez modifier des annonces existantes ou en créer de nouvelles, puis suivez le guide succinct de l’onglet Ad edit tool (Outil de modification des annonces).

Pourquoi connecter les données Google Ads à BigQuery

Voici les principales raisons de connecter Google Ads à BigQuery pour l’analyse des données :

Quelle option choisir pour connecter Google Ads à BigQuery

Dans cet article, nous avons passé en revue plusieurs méthodes pour extraire et charger vos données Google Ads dans BigQuery. Mais quelle est la meilleure méthode ? Tout dépend de votre cas particulier.

Si vous avez besoin de transférer régulièrement vos données Google Ads vers BigQuery, en sachant que celles-ci seront actualisées selon le calendrier défini, utilisez Coupler.io. De plus, cette plateforme d’automatisation prend en charge d’autres sources de données, telles que Google Analytics 4, différentes applications CRM, etc. Vous disposez ainsi d’une solution unique pour transférer des données provenant de différentes sources vers votre entrepôt de données.

Si vous souhaitez extraire toutes les données de vos comptes et les maintenir à jour en temps réel, le service Data Transfer est la solution qu’il vous faut.

Si vous êtes familiarisé avec le codage, Google Ads Scripts est votre meilleur allié. Il vous permet de choisir les données que vous souhaitez télécharger et vous donne la possibilité de les manipuler avant de les charger dans BigQuery.

Enfin, si vous souhaitez exporter un rapport spécifique pour une analyse ponctuelle, vous pouvez le faire sans vous connecter, en sélectionnant simplement le rapport souhaité et en le téléchargeant. Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez notre article sur le transfert de données de Google Ads vers JSON.

Faites le bon choix et bonne chance avec vos données !

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