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11 JUN 2026 · MÉXICO 🇲🇽 vs SUDÁFRICA 🇿🇦
Análisis estadístico de fútbol

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🏆 EL DEBATE ETERNO

Messi vs Cristiano

¿Quién es el GOAT histórico del fútbol? Los números mano a mano.

🇦🇷 ARGENTINA
Lionel Messi
1987 · Inter Miami
🇵🇹 PORTUGAL
Cristiano Ronaldo
1985 · Al-Nassr
VEREDICTO
Messi lidera en Balones de Oro (8 vs 5), asistencias y el único trofeo que le faltaba: la Copa del Mundo 2022. Cristiano aventaja en goles oficiales totales (930+ vs 850+) y Champions ganadas (5 vs 4). El debate sigue abierto, pero los datos más recientes inclinan ligeramente la balanza hacia Messi.
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📊 Estadísticas
Las estadísticas detalladas se muestran en la sección Insights, donde encontrás forma reciente, rendimiento vs expectativas y oportunidades del algoritmo.
Recursos
📖 Glosario
Términos estadísticos y conceptos clave del modelo FutVS.
Modelo
TérminoDefinición
Dixon-ColesModelo de regresión de Poisson bivariado (1997) que estima goles esperados por equipo, con corrección para resultados de baja anotación (0-0, 1-0, 0-1, 1-1).
EloSistema de rating dinámico que actualiza la fuerza de cada equipo después de cada partido según el resultado y la diferencia de goles.
XGBoostAlgoritmo de gradient boosting que combina features de Dixon-Coles, Elo y ratings de jugadores para generar la probabilidad final 1X2.
Calibración isotónicaTécnica que ajusta las probabilidades del modelo para que sean más realistas: si el modelo dice 60%, debería ocurrir aproximadamente el 60% de las veces.
Log LossMétrica de evaluación de probabilidades. Menor es mejor. Un modelo aleatorio obtiene ~1.099. Los bookmakers top rondan 0.95-0.98. FutVS: ~1.015.
Brier ScoreError cuadrático medio entre probabilidades predichas y resultados reales. Menor es mejor. Complementa al Log Loss.
Pronósticos
TérminoDefinición
1X2Mercado de resultado final: 1 = victoria local, X = empate, 2 = victoria visitante.
xG (Expected Goals)Goles esperados basados en la calidad de las ocasiones de gol, no solo en las anotadas.
Over/Under 2.5Apuesta sobre si el partido tendrá más (Over) o menos (Under) de 2.5 goles totales.
BTTSBoth Teams To Score — ambos equipos anotan al menos un gol.
EdgeVentaja estimada del modelo sobre el mercado: diferencia entre la probabilidad del modelo y la implícita en las cuotas del bookmaker.
DevigProceso de eliminar el margen del bookmaker (overround) para obtener probabilidades implícitas limpias.
Fuentes de datos
FuenteQué aporta
football-data.orgFixtures, resultados y clasificaciones de las 6 ligas top + Champions League.
football-data.co.ukHistórico de 6 años con odds de hasta 5 bookmakers.
Understat / FBrefEstadísticas de jugadores: xG, asistencias, minutos jugados.
EA FC 26Ratings de jugadores (OVR) usados como proxy de calidad del plantel.
Recursos
✍️ Blog
Artículos sobre metodología, análisis de temporada y fútbol estadístico.
May 2025
Metodología
¿Cómo funciona el modelo Dixon-Coles?
El modelo de Poisson bivariado desarrollado por Mark Dixon y Stuart Coles en 1997 sigue siendo una de las referencias en predicción de fútbol. Explicamos cómo lo implementamos y por qué le añadimos Elo y XGBoost encima.
Abr 2025
Análisis
Por qué el Log Loss importa más que el accuracy
Un modelo que dice "gana el local" en todos los partidos puede tener 45% de accuracy. Pero predice probabilidades pésimas. Te explicamos por qué evaluamos con Log Loss y cómo interpretarlo.
Mar 2025
Datos
El problema del leakage temporal en modelos deportivos
Usar datos futuros para entrenar el modelo es el error más común en machine learning deportivo. Explicamos cómo implementamos rolling-origin backtest para garantizar evaluaciones honestas.
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Actualmente cubrimos las 6 ligas top de Europa más la UEFA Champions League. Las sugerencias más votadas pueden incorporarse en futuras actualizaciones.

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FutVS es un proyecto independiente abierto a colaboraciones con periodistas, analistas, desarrolladores y medios deportivos.
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🎙️ Podcasts y contenido

Disponibles para aparecer en podcasts o programas de fútbol estadístico para explicar cómo funcionan los modelos predictivos.

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Escribinos a proyectos.gerguar@gmail.com con el asunto "Colaboración FutVS".

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📰 Prensa
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Sobre FutVS

FutVS es un sistema de análisis estadístico de fútbol que combina el modelo Dixon-Coles, ratings Elo y XGBoost para generar pronósticos 1X2 de los principales campeonatos europeos.

El sistema procesa más de 12.500 partidos históricos y se actualiza automáticamente cada 6 horas.

12.5K+
Partidos analizados
6
Ligas cubiertas
6h
Frecuencia de actualización
1.015
Log Loss (modelo)
Tecnología
PythonXGBoostDixon-Coles GitHub ActionsSupabase football-data.orgUnderstatEA FC 26
Contacto de prensa

Para entrevistas, datos o consultas de medios: proyectos.gerguar@gmail.com
Asunto sugerido: "Prensa FutVS"

FutVS
👋 Sobre nosotros
FutVS nació de la intersección entre la pasión por el fútbol y el análisis de datos.
El proyecto

FutVS es un proyecto personal de análisis estadístico de fútbol. Lo que empezó como un experimento para entender si los modelos de Poisson realmente funcionan en la práctica, terminó en un sistema completo con pipeline automatizado, base de datos, y frontend público.

La motivación es simple: el fútbol tiene demasiado ruido narrativo. Los modelos estadísticos no son perfectos, pero son más honestos que la mayoría de los análisis intuitivos.

Stack técnico
1
Datos — Reunimos fixtures, resultados, cuotas y ratings de jugadores desde fuentes como football-data.org, Understat y EA FC.
2
Modelo — Usamos Dixon-Coles, Elo y XGBoost para convertir historial, forma, planteles y mercado en probabilidades simples de leer.
3
Automatización — Python y GitHub Actions mantienen resultados, pronósticos e insights actualizados sin carga manual.
4
Producto — Supabase alimenta una interfaz pensada para comparar partidos, equipos y jugadores sin esconder la incertidumbre del fútbol.
Contacto

Si tenés preguntas, sugerencias o simplemente querés hablar de modelos predictivos: proyectos.gerguar@gmail.com

FutVS
🔬 Metodología
Cómo el modelo genera probabilidades 1X2 para cada partido.
Punto de partida

FutVS parte de una idea simple: un pronóstico útil no debería apoyarse sólo en intuición, racha o nombres propios. Miramos el historial de cada equipo, su rendimiento reciente y el contexto del partido para estimar qué tan probable es cada resultado.

La base combina modelos de goles, ratings de fuerza y aprendizaje automático. El objetivo no es adivinar marcadores exactos, sino ordenar escenarios: victoria local, empate o victoria visitante, con una probabilidad clara para cada uno.

Qué señales usamos

Combinamos resultados históricos, forma de los últimos partidos, diferencia de goles, fuerza relativa del plantel, localía, calendario y, cuando está disponible, información del mercado. Dixon-Coles ayuda a estimar goles, Elo resume fuerza relativa y XGBoost integra las señales en una probabilidad final.

Para el Mundial, además, se le da más peso a selecciones, planteles confirmados, sedes, lesiones claras y partidos recientes de preparación.

Cómo se interpreta

Las probabilidades no son certezas. Un equipo con 60% de chances sigue pudiendo perder; lo importante es que el número refleje mejor el equilibrio real del partido que una lectura puramente narrativa.

También mostramos factores de contexto para que el usuario entienda por qué un partido se inclina hacia un lado: forma, plantel, mercado, historial o ventaja de sede.

Cómo controlamos calidad

El modelo se revisa contra partidos ya jugados para detectar si está sobrestimando favoritos, ignorando empates o reaccionando tarde a cambios de forma. Esa revisión ayuda a ajustar el sistema sin perseguir resultados aislados.

Preferimos probabilidades prudentes antes que predicciones espectaculares. En fútbol, la incertidumbre es parte del juego.

Actualización

Los datos se actualizan automáticamente varias veces por día con procesos en Python y GitHub Actions. Cuando cambian resultados, cuotas, planteles o bajas relevantes, los pronósticos e insights se recalculan para reflejar la información disponible más reciente.

FutVS
📋 Pautas editoriales
Criterios que definen qué partidos cubrimos, cómo presentamos los datos y qué significa cada pronóstico.
¿Qué partidos cubrimos?

FutVS cubre exclusivamente partidos de las 6 ligas top de Europa (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) más la UEFA Champions League. Estas competiciones tienen suficiente data histórica para que el modelo sea confiable.

No cubrimos ligas de acceso sin suficiente historial, amistosos, ni partidos de categorías inferiores.

¿Qué significa una probabilidad?

Una probabilidad de 65% para victoria local no significa que el equipo local va a ganar. Significa que, en partidos con condiciones similares, el local gana aproximadamente 65 de cada 100 veces.

El fútbol tiene alta varianza. El modelo calibra incertidumbre, no garantiza resultados.

Esto NO es asesoramiento de apuestas

FutVS es una herramienta de análisis estadístico con fines informativos. No recomendamos apostar dinero basándose en nuestros pronósticos. Las probabilidades son estimaciones del modelo, no garantías.

Si identificamos "oportunidades vs mercado" en Insights, es un análisis académico de diferencia entre modelos, no una recomendación de apuesta.

Fuentes de datos

Todos los datos históricos provienen de fuentes públicas: football-data.org, football-data.co.uk, Understat y EA FC 26. Los datos se usan para fines no comerciales, de acuerdo con los términos de cada fuente.

Legal
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Datos que recopilamos

FutVS no recopila datos personales de los usuarios. El sitio no tiene registro, login, ni formularios que almacenen información identificable.

Las sugerencias de partido enviadas a través del formulario se envían por email directamente y no se almacenan en ninguna base de datos del sitio.

Terceros

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Los datos de partidos y pronósticos se leen de Supabase (base de datos PostgreSQL en la nube). Supabase puede registrar logs de acceso a nivel de infraestructura.

Cookies

FutVS no utiliza cookies propias. Ver sección para más detalle.

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Para consultas sobre privacidad: proyectos.gerguar@gmail.com

Última actualización: Junio 2025

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📄 Términos de uso
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Uso permitido

FutVS es una herramienta de análisis estadístico con fines informativos y educativos. Podés consultar los pronósticos, compartir el sitio y usar la información para análisis personales.

Sin garantías

Los pronósticos son estimaciones estadísticas basadas en datos históricos. FutVS no garantiza la exactitud, completitud ni vigencia de la información presentada. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.

No es asesoramiento financiero

Nada en FutVS constituye asesoramiento financiero, de inversión ni de apuestas. Usá los datos bajo tu propia responsabilidad. FutVS no se hace responsable de decisiones tomadas basándose en su contenido.

Propiedad intelectual

El código fuente de FutVS es de uso personal del autor. Los datos de partidos pertenecen a sus respectivas fuentes (football-data.org, Understat, etc.).

Última actualización: Junio 2025

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Última actualización: Junio 2025

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