足球泊松计算器

基于 xG 的赛果概率与公平赔率引擎

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输入预期进球(xG)
高级选项
模型采用足球增强泊松:平局与热门方结果概率略高。
预测快览
主 胜
32.69%
公平赔率 3.06
平
30.37%
公平赔率 3.29
客 胜
36.94%
公平赔率 2.71
最可能比分
1 - 1
概率 13.34% 公平赔率 7.49

赛果概率与赔率(输出)

公平赔率对比
盘口 市场赔率 公平赔率 ? 基于概率由模型计算的公平价格。 优势 ? 庄家赔率与模型公平赔率之差。 正优势表示存在潜在价值投注机会。
主 胜 3.06 —
平 3.29 —
客 胜 2.71 —
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精确比分概率与公平赔率
# 精确比分 概率 赔率
1 1-1 13.34% 7.49
2 0-1 12.24% 8.17
3 1-0 11.6% 8.62
4 0-0 10.65% 9.39
5 1-2 7.67% 13.03
6 2-1 7.27% 13.75
7 0-2 7.04% 14.21
8 2-0 6.32% 15.81
9 2-2 4.18% 23.91
10 1-3 2.94% 34.0
比分矩阵 主队进球 ↓ · 客队进球 →
0 1 2 3 4 5
0
10.65%
9.39
12.24%
8.17
7.04%
14.21
2.7%
37.06
0.78%
128.9
0.18%
560.54
1
11.6%
8.62
13.34%
7.49
7.67%
13.03
2.94%
34.0
0.85%
118.26
0.19%
514.14
2
6.32%
15.81
7.27%
13.75
4.18%
23.91
1.6%
62.38
0.46%
216.97
0.11%
943.4
3
2.3%
43.52
2.64%
37.84
1.52%
65.82
0.58%
171.7
0.17%
597.01
0.04%
2597.4
4
0.63%
159.72
0.72%
138.87
0.41%
241.55
0.16%
630.12
0.05%
2192.98
0.01%
9523.81
5
0.14%
732.6
0.16%
636.94
0.09%
1107.42
0.03%
2890.17
0.01%
10101.01
0.0%
43478.26
其他比分(任一方 6 球及以上) 0.21% · 公平: 468.38
双方球队进球数
主队
大 小
0.5 66.38% 33.62%
1.5 29.73% 70.27%
2.5 9.76% 90.24%
3.5 2.5% 97.5%
4.5 0.52% 99.48%
客队
大 小
0.5 68.34% 31.66%
1.5 31.92% 68.08%
2.5 10.99% 89.01%
3.5 2.96% 97.04%
4.5 0.65% 99.35%
全场总进球
进球 概率 赔率
0 10.65% 9.39
1 23.85% 4.19
2 26.71% 3.74
3 19.94% 5.01
4 11.17% 8.95
5+ 7.69% 13.01
大 2.5 38.8% 小 2.5 61.2%
关键盘口概率
1X2
主 胜 32.69%
平 30.37%
客 胜 36.94%
大小球 2.5
大 2.5 38.8%
小 2.5 61.2%
双方进球
是 45.36%
否 54.64%
亚洲让球概率 ? 概率由泊松比分模型计算得出。 走水(Push)仅适用于整数亚盘盘口。 主队让球盘
盘口 主队赢盘 走盘 客队赢盘
-2.0 4.12% 24.29 9.42% 10.62 86.47% 1.16
-1.5 13.53% 7.39 — 86.47% 1.16
-1.0 13.53% 7.39 20.57% 4.86 65.9% 1.52
-0.5 34.1% 2.93 — 65.9% 1.52
0 (平手) 34.1% 2.93 28.8% 3.47 37.1% 2.7
+0.5 62.9% 1.59 — 37.1% 2.7
+1.0 62.9% 1.59 21.7% 4.61 15.4% 6.49
+1.5 84.6% 1.18 — 15.4% 6.49
+2.0 84.6% 1.18 10.48% 9.54 4.92% 20.34

模型如何工作

泊松分布
xG 输入
调整
概率输出

各项概率由泊松质量函数导出的分布得出(统计学常用)。

泊松模型的局限

泊松很常用,但仍有局限:

  • 默认进球事件相互独立
  • 未将红牌或比赛状态变化直接纳入模型
  • 在极低或极高xG的场次中可能偏差更大
了解更多
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如何使用泊松计算器

  1. 输入主队的预期进球 (xG)
  2. 输入客队的预期进球 (xG)
  3. 点击「计算」或修改输入以自动更新
  4. 查看精确比分概率/公平赔率以及各市场分布

适合分析师、彩民与任何用数据看球的读者。

为什么泊松分布适合基于 xG 的预测

用 xG 替代简单历史进球,可更贴近机会质量,而非仅看往绩比分。

其好处包括:

  • 减少门前把握波动带来的“随机性”
  • 让预测与底层过程表现更一致
  • 用统计概率反推更“公平”的理论赔率
  • 对比模型与庄家盘口以寻找价值

因此泊松/类似模型在 AI 足彩预测中很常见。

常见问题

用预期进球 (xG) 估计各比分/赛果等概率,辅助预测与盘口相关的可能性。

对进球/得分建模很常用,与 xG 及场面因素结合时效果更好。

可以:用于估算“公平”概率/赔率,并与庄家盘面对照以寻找价值。

建议用赛前、基于双方实力、近况与对手强度所估计的 xG。

支持。根据您输入的主客场 xG,会构建完整正解得分配阵,可查看每个比分的概率并对照各盘口。同一套模型也供 1X2 与双方进球 (BTTS) 使用。

指两队至少各进一球的概率。本工具中 BTTS 是/否 与得分配阵相同 xG-泊松模型,因此 xG、精确比分和 BTTS 在足球预测中自洽。