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2025-03-09 · 14:30:00 · Bundesliga (D1) · Germany
FTR : A · mi-temps : 1-0 (H)
Modèle Dixon-Coles — probas pré-match
1X2
Domicile (Ein Frankfurt)
50.8%
Match nul
28.8%
Extérieur (Union Berlin)
20.4%
Marchés binaires
L2M (Yes)
50.6%
L2M (No)
49.4%
Over 2.5
46.7%
Under 2.5
53.3%
Marchés dérivés (calculés depuis 1X2)
DNB Domicile
71.4%
DNB Extérieur
28.6%
Double Chance 1X
79.6%
Double Chance 12
71.2%
Double Chance X2
49.2%
Top 5 scores prédits
1 - 1
13.8%
1 - 0
10.7%
2 - 0
10.1%
0 - 0
9.8%
2 - 1
9.5%
Score réel 1-2 : pas dans le top 5 prédit. Cas typique d'un score "long tail" de la distribution de Poisson — le modèle privilégie les scores serrés.
Comparaison vs marché (cotes football-data closing-avg)
1X2 — marge bookmaker : 4.4%
| Issue | Modèle | Marché | Écart |
|---|---|---|---|
| Domicile (Ein Frankfurt) | 50.8% | 48.4% | +2.4 pt |
| Match nul | 28.8% | 26.5% | +2.3 pt |
| Extérieur (Union Berlin) | 20.4% | 25.1% | -4.7 pt |
Over/Under 2.5
| Issue | Modèle | Marché | Écart |
|---|---|---|---|
| Over 2.5 | 46.7% | 52.5% | -5.8 pt |
| Under 2.5 | 53.3% | 47.5% | +5.8 pt |
Probas marché obtenues en inversant les cotes (`1/cote`) et en normalisant pour retirer la marge bookmaker.
Performance modèle sur ce match
- Proba modèle au résultat réel
- 20.4% (FTR = A)
- Brier 1X2
- 0.9747 (0 = parfait, ~0.667 = pur hasard, max 2)
- Log-loss 1X2
- 1.5896 (0 = parfait, ~1.099 = pur hasard)
Interprétation : si le modèle avait dit "100% pour le bon résultat", Brier et log-loss seraient à 0. Plus la proba au résultat réel est haute, plus ces 2 scores sont bas. Permet de juger objectivement le modèle sur CE match précis (vs juste argmax / vrai-faux).
Méthode & sources
- Modèle
- dc-baseline-v1
- xi (pondération)
- 0.002500
- Source données
- football-data.co.uk (CSV historique, closing odds moyennes du marché)
- Train
- 4 saisons (2020-21 → 2023-24), pondération temporelle exponentielle
- Documentation
- SPECS.md §5.3 · ADR-006/010/011