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Entwicklungsgeschichte der MQL5.community

Die beliebtesten Handelsroboter und technische Indikatoren, neue Signale, regelmäßig eingehende fertige MQL5-Programme in CodeBase und die meist diskutierten Beiträge im Forum.

Artikel "Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 86): U-förmiger Transformator" veröffentlicht.

Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 86): U-förmiger Transformator

Wir untersuchen weiterhin Algorithmen für die Zeitreihenprognose. In diesem Artikel werden wir eine andere Methode besprechen: den U-förmigen Transformator.

Artikel "Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 85): Multivariate Zeitreihenvorhersage" veröffentlicht.

Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 85): Multivariate Zeitreihenvorhersage

In diesem Artikel möchte ich Ihnen eine neue komplexe Methode zur Zeitreihenprognose vorstellen, die die Vorteile von linearen Modellen und Transformer harmonisch vereint.

2 neue Themen im Forum:

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6 neue Handelssignale können abonniert werden:

High frequency
4,020% 9064 Trades
Wachstum:4,019.91%
Equity:41,573.64USD
Kontostand:42,118.56USD
Gold Extractor
476% 3337 Trades
Wachstum:475.62%
Equity:17,091.91EUR
Kontostand:17,091.91EUR
ZENIX4
393% 208 Trades
Wachstum:393.47%
Equity:2,064.14USD
Kontostand:2,064.14USD
und 3 mehr...
Über 16,910 Themen sind im Forum verfügbar

1 neues Thema im Forum:

Artikel "Der Optimierungsalgorithmus Brain Storm (Teil II): Multimodalität" veröffentlicht.

Der Optimierungsalgorithmus Brain Storm (Teil II): Multimodalität

Im zweiten Teil des Artikels werden wir uns mit der praktischen Implementierung des BSO-Algorithmus befassen, Tests mit Testfunktionen durchführen und die Effizienz von BSO mit anderen Optimierungsmethoden vergleichen.

Artikel "Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 84): Umkehrbare Normalisierung (RevIN)" veröffentlicht.

Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 84): Umkehrbare Normalisierung (RevIN)

Wir wissen bereits, dass die Vorverarbeitung der Eingabedaten eine wichtige Rolle für die Stabilität der Modellbildung spielt. Für die Online-Verarbeitung von „rohen“ Eingabedaten verwenden wir häufig eine Batch-Normalisierungsschicht. Aber manchmal brauchen wir ein umgekehrtes Verfahren. In diesem Artikel wird einer der möglichen Ansätze zur Lösung dieses Problems erörtert.

Artikel "Brain Storm Optimierungsalgorithmus (Teil I): Clustering" veröffentlicht.

Brain Storm Optimierungsalgorithmus (Teil I): Clustering

In diesem Artikel befassen wir uns mit einer innovativen Optimierungsmethode namens BSO (Brain Storm Optimization), die von einem natürlichen Phänomen namens „Brainstorming“ inspiriert ist. Wir werden auch einen neuen Ansatz zur Lösung von multimodalen Optimierungsproblemen diskutieren, den die BSO-Methode anwendet. Es ermöglicht die Suche nach mehreren optimalen Lösungen, ohne dass die Anzahl der Teilpopulationen vorher festgelegt werden muss. Wir werden auch die Clustermethoden K-Means und K-Means++ betrachten.

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4 neue Handelssignale können abonniert werden:

Anak Rantau
85% 112 Trades
Wachstum:85.34%
Equity:698.74USD
Kontostand:698.74USD
Apex EA Selective
31% 159 Trades
Wachstum:31.21%
Equity:362.15USD
Kontostand:362.15USD
NHF ACAD
7% 125 Trades
Wachstum:7.46%
Equity:10,033.48USD
Kontostand:10,033.48USD
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Artikel "Entwicklung eines Expertenberaters für mehrere Währungen (Teil 8): Belastungstest und Handhabung eines neuen Balkens" veröffentlicht.

Entwicklung eines Expertenberaters für mehrere Währungen (Teil 8): Belastungstest und Handhabung eines neuen Balkens

Im weiteren Verlauf haben wir immer mehr gleichzeitig laufende Instanzen von Handelsstrategien in einem EA verwendet. Versuchen wir herauszufinden, wie viele Instanzen wir erreichen können, bevor wir an Ressourcengrenzen stoßen.

Artikel "Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 83): Der „Conformer“-Algorithmus für räumlich-zeitliche kontinuierliche Aufmerksamkeitstransformation" veröffentlicht.

Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 83): Der „Conformer“-Algorithmus für räumlich-zeitliche kontinuierliche Aufmerksamkeitstransformation

In diesem Artikel wird der Conformer-Algorithmus vorgestellt, der ursprünglich für die Wettervorhersage entwickelt wurde, die in Bezug auf Variabilität und Launenhaftigkeit mit den Finanzmärkten verglichen werden kann. Conformer ist eine komplexe Methode. Es kombiniert die Vorteile von Aufmerksamkeitsmodellen und gewöhnlichen Differentialgleichungen.

Artikel "Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 82): Modelle für gewöhnliche Differentialgleichungen (NeuralODE)" veröffentlicht.

Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 82): Modelle für gewöhnliche Differentialgleichungen (NeuralODE)

In diesem Artikel werden wir eine andere Art von Modellen erörtern, die auf die Untersuchung der Dynamik des Umgebungszustands abzielen.

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Meist geladene Quellcodes des Monats

  • Trade Sessions Indikator Dieser Indikator basiert auf DRAW_FILLING buffers. Eingabeparameter werden nicht verwendet, die Funktionen TimeTradeServer(), TimeGMT() werden benutzt.
  • SuperTrend SuperTrend Indikator.
  • Candle Time End and Spread Der Indikator zeigt zugleich den aktuellen Spread und die Zeit bis zum Schluss der Bar (Kerze).

Meistgelesene Artikel des Monats

MetaTrader 5 unter Linux

MetaTrader 5 unter Linux

In diesem Artikel demonstrieren wir eine einfache Möglichkeit, MetaTrader 5 auf gängigen Linux-Versionen zu installieren – Ubuntu und Debian. Diese Systeme werden häufig auf Serverhardware sowie auf den Personalcomputern von Händlern verwendet.

So formulieren Sie das Pflichtenheft eines Auftrages für einen Handelsroboter

So formulieren Sie das Pflichtenheft eines Auftrages für einen Handelsroboter

Handeln Sie nach Ihrer eigenen Strategie? Wenn Sie Ihre Handelsregeln formalisieren und als Algorithmus für ein Programm beschreiben können, wäre es doch besser, Ihren Handel einem automatisierten Expert Advisor anzuvertrauen. Ein Roboter braucht weder Schlaf noch Nahrung und ist keinen menschlichen Schwächen unterworfen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie, um einen Handelsroboter im Freelance-Service in Auftrag zu geben, das sogenannte Pflichtenheft erstellen.

Wie man einen Handelsroboter via MetaTrader Market ersteht

Wie man einen Handelsroboter via MetaTrader Market ersteht

Jedes Produkt im MetaTrader Market kann über Handelsplattformen MetaTrader 4 und MetaTrader 5 sowie direkt auf der MQL5.com Website gekauft werden. Wählen ein Produkt aus, das Ihrem Handelsstil passt, bezahlen Sie es auf die von Ihnen bevorzugten Weise und vergessen Sie nicht, es zu aktivieren.

1 neues Thema im Forum:

3 neue Handelssignale können abonniert werden:

FIT Manager Services
142% 7827 Trades
Wachstum:141.65%
Equity:303,349.54USD
Kontostand:303,778.79USD
FFuMACv2
38% 286 Trades
Wachstum:37.64%
Equity:1,720.68USD
Kontostand:1,752.62USD
Daniel
-36% 650 Trades
Wachstum:-35.95%
Equity:64.42USD
Kontostand:64.42USD
Über 1,630 Artikel sind auf der Webseite verfügbar

Artikel "Zeitreihen-Clustering für kausales Schlussfolgern" veröffentlicht.

Zeitreihen-Clustering für kausales Schlussfolgern

Clustering-Algorithmen beim maschinellen Lernen sind wichtige unüberwachte Lernalgorithmen, die die ursprünglichen Daten in Gruppen mit ähnlichen Beobachtungen unterteilen können. Anhand dieser Gruppen können Sie den Markt für ein bestimmtes Cluster analysieren, anhand neuer Daten nach den stabilsten Clustern suchen und kausale Schlüsse ziehen. In dem Artikel wird eine originelle Methode für das Clustering von Zeitreihen in Python vorgeschlagen.

Artikel "DoEasy. Dienstfunktionen (Teil 2): Das Muster der „Inside-Bar“" veröffentlicht.

DoEasy. Dienstfunktionen (Teil 2): Das Muster der „Inside-Bar“

In diesem Artikel werden wir uns weiter mit den Preismustern in der DoEasy-Bibliothek beschäftigen. Wir werden auch die Klasse für das Muster der „Inside-Bar“ der Price Action Formationen erstellen.

Artikel "Matrix-Faktorisierung: Die Grundlagen" veröffentlicht.

Matrix-Faktorisierung: Die Grundlagen

Da das Ziel hier didaktisch ist, werden wir so einfach wie möglich vorgehen. Das heißt, wir werden nur das implementieren, was wir brauchen: Matrixmultiplikation. Sie werden heute sehen, dass dies ausreicht, um die Matrix-Skalar-Multiplikation zu simulieren. Die größte Schwierigkeit, auf die viele Menschen bei der Implementierung von Code mit Matrixfaktorisierung stoßen, ist folgende: Im Gegensatz zur skalaren Faktorisierung, bei der in fast allen Fällen die Reihenfolge der Faktoren das Ergebnis nicht verändert, ist dies bei der Verwendung von Matrizen nicht der Fall.

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5 neue Handelssignale können abonniert werden:

Andorra Trading Pack 1 D
278% 6023 Trades
Wachstum:277.64%
Equity:4,487.18EUR
Kontostand:4,480.26EUR
XAU Master
111% 209 Trades
Wachstum:110.73%
Equity:210.73USD
Kontostand:210.73USD
M d fund
94% 718 Trades
Wachstum:93.71%
Equity:5,333.14USD
Kontostand:5,402.67USD
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Artikel "Entwicklung eines Replay Systems (Teil 45): Chart Trade Projekt (IV)" veröffentlicht.

Entwicklung eines Replay Systems (Teil 45): Chart Trade Projekt (IV)

Der Hauptzweck dieses Artikels ist die Einführung und Erläuterung der Klasse C_ChartFloatingRAD. Wir haben einen Chart Trade-Indikator, der auf recht interessante Weise funktioniert. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, haben wir immer noch eine relativ kleine Anzahl von Objekten im Chart, und dennoch erhalten wir die erwartete Funktionalität. Die im Indikator enthaltenen Werte können bearbeitet werden. Die Frage ist, wie ist das möglich? Dieser Artikel wird die Dinge etwas klarer machen.

Artikel "Entwicklung eines Replay Systems (Teil 44): Chart Trade Projekt (III)" veröffentlicht.

Entwicklung eines Replay Systems (Teil 44): Chart Trade Projekt (III)

Im vorherigen Artikel habe ich erklärt, wie Sie Vorlagedaten zur Verwendung in OBJ_CHART manipulieren können. In diesem Artikel habe ich das Thema nur umrissen, ohne auf Einzelheiten einzugehen, da die Arbeit in dieser Version sehr vereinfacht war. Dies geschah, um die Erklärung des Inhalts zu erleichtern, denn trotz der scheinbaren Einfachheit vieler Dinge waren einige davon nicht so offensichtlich, und ohne das Verständnis des einfachsten und grundlegendsten Teils wäre man nicht in der Lage, das gesamte Bild wirklich zu verstehen.

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Meist geladene Quellcodes der Woche

  • SuperTrend SuperTrend Indikator.
  • KRI Während der Berechnung des Oszillators Kairi (KRI) wird die Abweichung eines Preises von seinem einfachen gleitenden Durchschnitts berechnet. Das Ergebnis wird als Prozentsatz vom Durchschnitt dargestellt.
  • b-clock Zeige verbleibende Minuten und Sekunden bevor eine neue Kerze erscheint.

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Erstellen eines täglichen Drawdown-Limits EA in MQL5

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Der Artikel beschreibt detailliert, wie die Erstellung eines Expert Advisors (EA) auf der Grundlage des Handelsalgorithmus umgesetzt werden kann. Dies hilft, das System im MQL5 zu automatisieren und die Kontrolle über den Daily Drawdown zu übernehmen.

SP500 Handelsstrategie in MQL5 für Anfänger

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Entdecken Sie, wie Sie MQL5 nutzen können, um den S&P 500 mit Präzision zu prognostizieren, indem Sie die klassische technische Analyse für zusätzliche Stabilität einbeziehen und Algorithmen mit bewährten Prinzipien für robuste Markteinblicke kombinieren.

Über 50 neue Charts veröffentlicht:

Chart EURUSDrfd, H8, 2024.09.02 08:53 UTC, ООО ''Альфа-Форекс'', MetaTrader 5, Real
EURUSDrfd, H8
Chart EURUSDrfd, H8, 2024.09.04 04:02 UTC, ООО ''Альфа-Форекс'', MetaTrader 5, Real
EURUSDrfd, H8
Chart EURUSDrfd, H8, 2024.09.06 16:51 UTC, ООО ''Альфа-Форекс'', MetaTrader 5, Real
EURUSDrfd, H8

2 neue Handelssignale können abonniert werden:

Simple 10K THB Medium risk
73% 179 Trades
Wachstum:73.27%
Equity:17,339.31THB
Kontostand:17,325.27THB
Javier Pellicer
-2% 629 Trades
Wachstum:-1.89%
Equity:98,112.09USD
Kontostand:98,112.09USD

Bestseller im Market:

2 neue Handelssignale können abonniert werden:

XAU DWY Super
289% 1356 Trades
Wachstum:288.78%
Equity:3,890.59USD
Kontostand:3,744.47USD
Micro Greens
171% 878 Trades
Wachstum:170.66%
Equity:510.19USD
Kontostand:513.13USD

Meist geladene kostenlose Produkte:

Bestseller im Market:

2 neue Handelssignale können abonniert werden:

REKSADANA
181% 160 Trades
Wachstum:181.38%
Equity:4,081.38USD
Kontostand:4,081.38USD
MT4Tolusios
95% 5676 Trades
Wachstum:94.92%
Equity:194,694.41USD
Kontostand:194,920.20USD

Artikel "Entwicklung eines Expert Advisors (EA) auf Basis der Consolidation Range Breakout Strategie in MQL5" veröffentlicht.

Entwicklung eines Expert Advisors (EA) auf Basis der Consolidation Range Breakout Strategie in MQL5

Dieser Artikel beschreibt die Schritte zur Erstellung eines Expert Advisors (EA), der Kursausbrüche nach Konsolidierungsphasen ausnutzt. Durch die Identifizierung von Konsolidierungsbereichen und die Festlegung von Ausbruchsniveaus können Händler ihre Handelsentscheidungen auf der Grundlage dieser Strategie automatisieren. Der Expert Advisor zielt darauf ab, klare Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu bieten und gleichzeitig falsche Ausbrüche zu vermeiden.

Artikel "Einführung in MQL5 (Teil 8): Leitfaden für Einsteiger zur Erstellung von Expert Advisors (II)" veröffentlicht.

Einführung in MQL5 (Teil 8): Leitfaden für Einsteiger zur Erstellung von Expert Advisors (II)

Dieser Artikel behandelt häufige Anfängerfragen aus MQL5-Foren und zeigt praktische Lösungen auf. Lernen Sie, grundlegende Aufgaben wie Kaufen und Verkaufen, die Kursabfrage der Kerzen und die Verwaltung automatisierter Handelsaspekte wie Handelslimits, Handelszeiträume und Gewinn-/Verlustschwellen durchzuführen. Erhalten Sie eine schrittweise Anleitung, um Ihr Verständnis und Ihre Implementierung dieser Konzepte in MQL5 zu verbessern.

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