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2025-03-16 · 17:30:00 · La Liga (SP1) · Spain
FTR : A · mi-temps : 1-0 (H)

Modèle Dixon-Coles — probas pré-match

1X2
Domicile (Osasuna)
45.8%
Match nul
28.7%
Extérieur (Getafe)
25.5%
Marchés binaires
L2M (Yes)
43.6%
L2M (No)
56.4%
Over 2.5
38.0%
Under 2.5
62.0%
Marchés dérivés (calculés depuis 1X2)
DNB Domicile
64.3%
DNB Extérieur
35.7%
Double Chance 1X
74.5%
Double Chance 12
71.3%
Double Chance X2
54.2%

Top 5 scores prédits

1 - 0
14.1%
1 - 1
13.2%
0 - 0
11.2%
0 - 1
9.7%
2 - 0
9.4%

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%
IssueModèleMarchéÉcart
Domicile (Osasuna)45.8%40.7%+5.1 pt
Match nul28.7%33.0%-4.3 pt
Extérieur (Getafe)25.5%26.2%-0.8 pt
Over/Under 2.5
IssueModèleMarchéÉcart
Over 2.538.0%32.0%+6.1 pt
Under 2.562.0%68.0%-6.1 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
25.5% (FTR = A)
Brier 1X2
0.8476 (0 = parfait, ~0.667 = pur hasard, max 2)
Log-loss 1X2
1.3673 (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)
0.003000
Source données
football-data.co.uk (CSV historique, closing odds moyennes du marché)
Train
4 saisons (2020-21 → 2023-24), pondération temporelle exponentielle