Fußball-Poisson-Rechner
xG-basierte Matchwahrscheinlichkeit & Fair-Odds-Engine
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ERWARTETE TORE (XG) EINGEBEN
Erweiterte Optionen
Das Modell nutzt eine Fußball-Poisson-Variante: etwas höhere Unentschieden- und Favoritenwahrscheinlichkeiten.
PROGNOSE-ÜBERSICHT
Heim Sieg
50.22%
Faire Quote
1.99
Unentschieden
26.6%
Faire Quote
3.76
Gast Sieg
23.19%
Faire Quote
4.31
Wahrscheinlichstes Ergebnis
1 - 1
Wahrscheinlichkeit 11.93%
Faire Quote 8.38
Spielwahrscheinlichkeit & Quoten
FAIR-ODDS-VERGLEICH
| Markt | Marktquote | Faire Quote ? Vom Modell berechneter fairer Preis auf Basis der Wahrscheinlichkeit. | Edge ? Differenz zwischen Buchmacherquote und fairer Modellquote. Positiver Edge deutet auf potenziellen Value hin. |
|---|---|---|---|
| Heim Sieg | 1.99 | — | |
| Unentschieden | 3.76 | — | |
| Gast Sieg | 4.31 | — |
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Exakter Spielstand: Wahrscheinlichkeit & faire Quote
| # | Exakter Spielstand | Wahrsch. | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | 11.93% | 8.38 |
| 2 | 1-0 | 11.81% | 8.47 |
| 3 | 2-1 | 9.48% | 10.55 |
| 4 | 2-0 | 9.39% | 10.65 |
| 5 | 0-1 | 7.5% | 13.33 |
| 6 | 0-0 | 7.43% | 13.46 |
| 7 | 1-2 | 6.02% | 16.6 |
| 8 | 3-1 | 5.03% | 19.9 |
| 9 | 3-0 | 4.98% | 20.1 |
| 10 | 2-2 | 4.79% | 20.88 |
ERGEBNISMATRIX
Heim-Tore ↓ · Gast-Tore →
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
7.43%
13.46
|
7.5%
13.33
|
3.79%
26.4
|
1.28%
78.41
|
0.32%
310.56
|
0.07%
1536.1
|
| 1 |
11.81%
8.47
|
11.93%
8.38
|
6.02%
16.6
|
2.03%
49.31
|
0.51%
195.31
|
0.1%
967.12
|
| 2 |
9.39%
10.65
|
9.48%
10.55
|
4.79%
20.88
|
1.61%
62.03
|
0.41%
245.64
|
0.08%
1216.55
|
| 3 |
4.98%
20.1
|
5.03%
19.9
|
2.54%
39.4
|
0.85%
117.03
|
0.22%
463.61
|
0.04%
2293.58
|
| 4 |
1.98%
50.56
|
2.0%
50.06
|
1.01%
99.13
|
0.34%
294.46
|
0.09%
1165.5
|
0.02%
5780.35
|
| 5 |
0.63%
158.98
|
0.64%
157.41
|
0.32%
311.72
|
0.11%
925.93
|
0.03%
3663.0
|
0.01%
18181.82
|
Jeder andere Spielstand (6+ Tore einer Seite)
0.65%
·
Fair:
154.11
TEAM-GESAMTTORE
Heim
| Mehr (Über) | Weniger (Unter) | |
|---|---|---|
| 0.5 | 79.61% | 20.39% |
| 1.5 | 47.18% | 52.82% |
| 2.5 | 21.41% | 78.59% |
| 3.5 | 7.74% | 92.26% |
| 4.5 | 2.31% | 97.69% |
Gast
| Mehr (Über) | Weniger (Unter) | |
|---|---|---|
| 0.5 | 63.58% | 36.42% |
| 1.5 | 26.79% | 73.21% |
| 2.5 | 8.21% | 91.79% |
| 3.5 | 1.96% | 98.04% |
| 4.5 | 0.38% | 99.62% |
GESAMTTORE IM SPIEL
| Tore | Wahrsch. | Quote |
|---|---|---|
| 0 | 7.43% | 13.46 |
| 1 | 19.31% | 5.18 |
| 2 | 25.10% | 3.98 |
| 3 | 21.76% | 4.60 |
| 4 | 14.14% | 7.07 |
| 5+ | 12.26% | 8.16 |
|
Mehr (Über) 2.5 48.16%
Weniger (Unter) 2.5 51.84%
|
||
WICHTIGE MARKTWAHRSCHEINLICHKEITEN
1X2
Heim Sieg
50.22%
Unentschieden
26.60%
Gast Sieg
23.19%
Über / Unter 2.5
Mehr (Über) 2.5
48.16%
Weniger (Unter) 2.5
51.84%
Beide treffen (BTTS)
Ja
50.61%
Nein
49.39%
Asian-Handicap-Wahrscheinlichkeit
?
Wahrscheinlichkeiten stammen aus dem Poisson-Spielstandmodell.
Push gilt nur für ganzzahlige Asian-Handicap-Linien.
Heim-Handicap
| Linie | Heim-Seite | Push | Gast-Seite |
|---|---|---|---|
| -2.0 | 11.11% 9.0 | 15.54% 6.44 | 73.35% 1.36 |
| -1.5 | 26.65% 3.75 | — | 73.35% 1.36 |
| -1.0 | 26.65% 3.75 | 24.2% 4.13 | 49.15% 2.03 |
| -0.5 | 50.85% 1.97 | — | 49.15% 2.03 |
| 0 (PK) | 50.85% 1.97 | 25.09% 3.99 | 24.06% 4.16 |
| +0.5 | 75.94% 1.32 | — | 24.06% 4.16 |
| +1.0 | 75.94% 1.32 | 15.37% 6.51 | 8.69% 11.51 |
| +1.5 | 91.31% 1.1 | — | 8.69% 11.51 |
| +2.0 | 91.31% 1.1 | 6.27% 15.95 | 2.42% 41.35 |
SO FUNKTIONIERT DAS MODELL
Poisson-Verteilung
xG-Eingabe
Anpassungen
Wahrscheinlichkeitsausgabe
Wahrscheinlichkeiten folgen der PMF der Poisson-Verteilung (siehe Wikipedia EN).
Grenzen des Poisson-Modells
Kraftvoll, aber nicht ohne Grenzen:
- Unabhängige Torereignisse (oft nur Annäherung)
- Karten und Matchverlaufs-Wechsel (z. B. Taktik) fehlen im Basismodell
- Ungenauer bei extrem niedrigen/ hohen xG-Werten
TOOL TEILEN
So nutzen Sie den Poisson-Rechner
- Geben Sie die Heim-xG ein
- Geben Sie die Auswärts-xG ein
- Klicken Sie auf „Berechnen" (oder warten Sie auf Auto-Update)
- Correct-Score-Wahrscheinlichkeiten/faire Quoten und Marktwahrscheinlichkeiten prüfen
Ideal für Datennutzer, Wett- und Performance-Analytiker im Fußball.
Warum Poisson zu xG passt
xG widerspiegelt Chancenqualität statt nur Endstände früherer Spiele.
Dazu zählt:
- Weniger Rauschen durch Torschützen-Varianz
- Prognosen passen besser zu den zugrunde liegenden xG
- Aus Wahrscheinlichkeiten fair modellierte Quoten
- Value-Spotting: Modell- vs Buchmacherquote
Daher sehen Poisson-Modelle Sie auch in vielen KI-Fußballprognosen.
Häufige Fragen (FAQ)
Per xG werden Tor-/Scoringszenarien modelliert, damit Sie Wahrscheinlichkeiten fürs Match und Märkte einschätzen können.
Für Tore ist es ein Standard — mit xG & Kontext (Form, Härte des Gegners) besser justierbar.
Ja — Sie können faire Wkts. ableiten und mit Buchmacher-Quoten vergleichen (Value-Idee).
Nehmen Sie prä-Match xG, die Stärke, Form und gegn. Niveau einpreist.
Ja. Aus Ihren xG-Inputs entsteht eine vollständige Torschance-/Scoreline-Matrix; jeder Score hat eine Wahrscheinlichkeit, analog zu Correct-Score-Märkten. Dasselbe Modell liefert auch 1X2 & BTTS.
BTTS: Wahrscheinlichkeit, dass beide 1 Tor erzielen. Ja/Nein stammt aus derselben xG-Poisson-Struktur wie der Score-Grid, damit alles logisch passend ist.