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2025-03-15 · 14:30:00 · Bundesliga (D1) · Germany
FTR : D · mi-temps : 1-0 (H)
Modèle Dixon-Coles — probas pré-match
1X2
Domicile (Mainz)
44.2%
Match nul
29.5%
Extérieur (Freiburg)
26.4%
Marchés binaires
L2M (Yes)
54.5%
L2M (No)
45.5%
Over 2.5
48.9%
Under 2.5
51.1%
Marchés dérivés (calculés depuis 1X2)
DNB Domicile
62.6%
DNB Extérieur
37.4%
Double Chance 1X
73.6%
Double Chance 12
70.5%
Double Chance X2
55.8%
Top 5 scores prédits
1 - 1
14.1%
2 - 1
9.2%
0 - 0
9.1%
1 - 0
8.9%
2 - 0
8.2%
Score réel 2-2 : 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 : 4.8%
| Issue | Modèle | Marché | Écart |
|---|---|---|---|
| Domicile (Mainz) | 44.2% | 51.9% | -7.7 pt |
| Match nul | 29.5% | 27.1% | +2.4 pt |
| Extérieur (Freiburg) | 26.4% | 21.0% | +5.3 pt |
Over/Under 2.5
| Issue | Modèle | Marché | Écart |
|---|---|---|---|
| Over 2.5 | 48.9% | 47.9% | +1.0 pt |
| Under 2.5 | 51.1% | 52.1% | -1.0 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
- 29.5% (FTR = D)
- Brier 1X2
- 0.7618 (0 = parfait, ~0.667 = pur hasard, max 2)
- Log-loss 1X2
- 1.2215 (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