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
40.71%
Faire Quote
2.46
Unentschieden
26.81%
Faire Quote
3.73
Gast Sieg
32.49%
Faire Quote
3.08
Wahrscheinlichstes Ergebnis
1 - 1
Wahrscheinlichkeit 11.95%
Faire Quote 8.37
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 | 2.46 | — | |
| Unentschieden | 3.73 | — | |
| Gast Sieg | 3.08 | — |
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Exakter Spielstand: Wahrscheinlichkeit & faire Quote
| # | Exakter Spielstand | Wahrsch. | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | 11.95% | 8.37 |
| 2 | 1-0 | 9.12% | 10.97 |
| 3 | 2-1 | 8.78% | 11.39 |
| 4 | 0-1 | 8.13% | 12.3 |
| 5 | 1-2 | 7.83% | 12.78 |
| 6 | 2-0 | 6.7% | 14.92 |
| 7 | 0-0 | 6.2% | 16.12 |
| 8 | 2-2 | 5.75% | 17.39 |
| 9 | 0-2 | 5.32% | 18.79 |
| 10 | 3-1 | 4.3% | 23.24 |
ERGEBNISMATRIX
Heim-Tore ↓ · Gast-Tore →
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
6.2%
16.12
|
8.13%
12.3
|
5.32%
18.79
|
2.32%
43.02
|
0.76%
131.35
|
0.2%
501.25
|
| 1 |
9.12%
10.97
|
11.95%
8.37
|
7.83%
12.78
|
3.42%
29.27
|
1.12%
89.36
|
0.29%
341.06
|
| 2 |
6.7%
14.92
|
8.78%
11.39
|
5.75%
17.39
|
2.51%
39.82
|
0.82%
121.58
|
0.22%
464.04
|
| 3 |
3.28%
30.45
|
4.3%
23.24
|
2.82%
35.48
|
1.23%
81.26
|
0.4%
248.14
|
0.11%
946.97
|
| 4 |
1.21%
82.85
|
1.58%
63.24
|
1.04%
96.55
|
0.45%
221.09
|
0.15%
675.22
|
0.04%
2577.32
|
| 5 |
0.35%
281.77
|
0.46%
215.1
|
0.3%
328.41
|
0.13%
751.88
|
0.04%
2298.85
|
0.01%
8771.93
|
Jeder andere Spielstand (6+ Tore einer Seite)
0.64%
·
Fair:
157.46
TEAM-GESAMTTORE
Heim
| Mehr (Über) | Weniger (Unter) | |
|---|---|---|
| 0.5 | 77.01% | 22.99% |
| 1.5 | 43.21% | 56.79% |
| 2.5 | 18.37% | 81.63% |
| 3.5 | 6.19% | 93.81% |
| 4.5 | 1.72% | 98.28% |
Gast
| Mehr (Über) | Weniger (Unter) | |
|---|---|---|
| 0.5 | 73.02% | 26.98% |
| 1.5 | 37.67% | 62.33% |
| 2.5 | 14.52% | 85.48% |
| 3.5 | 4.41% | 95.59% |
| 4.5 | 1.1% | 98.9% |
GESAMTTORE IM SPIEL
| Tore | Wahrsch. | Quote |
|---|---|---|
| 0 | 6.20% | 16.12 |
| 1 | 17.25% | 5.80 |
| 2 | 23.97% | 4.17 |
| 3 | 22.21% | 4.50 |
| 4 | 15.44% | 6.48 |
| 5+ | 14.92% | 6.70 |
|
Mehr (Über) 2.5 52.58%
Weniger (Unter) 2.5 47.42%
|
||
WICHTIGE MARKTWAHRSCHEINLICHKEITEN
1X2
Heim Sieg
40.71%
Unentschieden
26.81%
Gast Sieg
32.49%
Über / Unter 2.5
Mehr (Über) 2.5
52.58%
Weniger (Unter) 2.5
47.42%
Beide treffen (BTTS)
Ja
56.23%
Nein
43.77%
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 | 7.59% 13.18 | 12.19% 8.21 | 80.23% 1.25 |
| -1.5 | 19.77% 5.06 | — | 80.23% 1.25 |
| -1.0 | 19.77% 5.06 | 21.22% 4.71 | 59.01% 1.69 |
| -0.5 | 40.99% 2.44 | — | 59.01% 1.69 |
| 0 (PK) | 40.99% 2.44 | 25.29% 3.95 | 33.72% 2.97 |
| +0.5 | 66.28% 1.51 | — | 33.72% 2.97 |
| +1.0 | 66.28% 1.51 | 18.91% 5.29 | 14.81% 6.75 |
| +1.5 | 85.19% 1.17 | — | 14.81% 6.75 |
| +2.0 | 85.19% 1.17 | 9.68% 10.33 | 5.13% 19.48 |
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.