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Nutze neue Möglichkeiten der Plattform MetaTrader 5

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.

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Redbull007
2,024% 13040 Trades
Wachstum:2,024.03%
Equity:47,885.53USD
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Artikel "Klassifizierungsmodelle in der Bibliothek Scikit-Learn und ihr Export nach ONNX" veröffentlicht.

Klassifizierungsmodelle in der Bibliothek Scikit-Learn und ihr Export nach ONNX

In diesem Artikel werden wir die Anwendung aller in der Bibliothek Scikit-Learn verfügbaren Klassifizierungsmodelle untersuchen, um die Klassifizierungsaufgabe im Iris-Datensatz von Fisher, zu lösen. Wir werden versuchen, diese Modelle in das ONNX-Format zu konvertieren und die resultierenden Modelle in MQL5-Programmen zu verwenden. Außerdem werden wir die Genauigkeit der Originalmodelle mit ihren ONNX-Versionen auf dem vollständigen Iris-Datensatz vergleichen.

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Über 100 neue Charts veröffentlicht:

Gráfico NZDJPY, H1, 2024.04.17 15:50 UTC, STARTRADER International PTY Limited, MetaTrader 4, Real
NZDJPY, H1
График NZDCAD, H4, 2024.04.17 16:44 UTC, RoboForex Ltd, MetaTrader 5, Real
NZDCAD, H4
Chart EURJPY, H4, 2024.04.15 16:12 UTC, Five Percent Online Ltd, MetaTrader 5, Demo
EURJPY, H4

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Eternal Engine Low
170% 3148 Trades
Wachstum:170.14%
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NEOTRADE
158% 1569 Trades
Wachstum:157.75%
Equity:64,804.50USD
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Meist geladene Quellcodes des Monats

  • Beispiele aus dem Buch „Neuronale Netze für den algorithmischen Handel mit MQL5“ Das Buch „Neuronale Netze im algorithmischen Handel mit MQL5“ ist ein umfassender Leitfaden, der sowohl die theoretischen Grundlagen der künstlichen Intelligenz und der neuronalen Netze als auch die praktischen Aspekte ihrer Anwendung im Finanzhandel unter Verwendung der Programmiersprache MQL5 behandelt.
  • Trade Sessions Indikator Dieser Indikator basiert auf DRAW_FILLING buffers. Eingabeparameter werden nicht verwendet, die Funktionen TimeTradeServer(), TimeGMT() werden benutzt.
  • 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

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.

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.

Wie teste ich einen Handelsroboter vor dem Kauf

Wie teste ich einen Handelsroboter vor dem Kauf

Der Kauf eines Handelsroboters hat bestimmte Vorzüge gegenüber ähnlichen Möglichkeiten - ein automatisiertes System kann direkt im MetaTrader5-Terminal getestet werden. Vor dem Kauf kann und soll ein Expert Advisor sorgfältig in allen ungünstigen Modi im eingebauten Strategietester ausgeführt werden, um das System komplett zu verstehen.

Über 27,750 Produkte stehen Ihnen im Market zur Verfügung

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Meist geladene Quellcodes der Woche

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

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MQL5 lernen, vom Anfänger zum Profi (Teil I): Beginn der Programmierung

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Dieser Artikel ist die Einleitung zu einer Reihe von Artikeln über das Programmieren. Es wird hier davon ausgegangen, dass der Leser sich noch nie mit Programmierung beschäftigt hat. Diese Serie beginnt also mit den Grundlagen. Niveau der Programmierkenntnisse: Absolute Anfänger.

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Jitty Portfolio
81% 750 Trades
Wachstum:80.55%
Equity:42,864.04HKD
Kontostand:42,864.04HKD

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XP
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Wachstum:-13.75%
Equity:4,932.86BRL
Kontostand:4,932.86BRL

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Artikel "Algorithmen zur Optimierung mit Populationen: Nelder-Mead- oder Simplex-Suchverfahren (NM)" veröffentlicht.

Algorithmen zur Optimierung mit Populationen: Nelder-Mead- oder Simplex-Suchverfahren (NM)

Der Artikel stellt eine vollständige Untersuchung der Nelder-Mead-Methode vor und erklärt, wie das Simplex (Funktionsparameterraum) bei jeder Iteration geändert und neu angeordnet wird, um eine optimale Lösung zu erreichen, und beschreibt, wie die Methode verbessert werden kann.

Artikel "Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 67): Nutzung früherer Erfahrungen zur Lösung neuer Aufgaben" veröffentlicht.

Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 67): Nutzung früherer Erfahrungen zur Lösung neuer Aufgaben

In diesem Artikel werden weitere Methoden zur Sammlung von Daten in einem Trainingssatz erörtert. Es liegt auf der Hand, dass der Lernprozess eine ständige Interaktion mit der Umgebung erfordert. Die Situationen können jedoch unterschiedlich sein.

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Über 100 neue Charts veröffentlicht:

图表 Boom 300 Index, M1, 2024.04.10 07:27 UTC, Deriv.com Limited, MetaTrader 5, Demo
Boom 300 Index, M1
Grafik XAUUSD, M5, 2024.04.06 13:16 UTC, TW Corp., MetaTrader 4, Real
XAUUSD, M5
Chart BTCUSD, H1, 2024.04.08 22:53 UTC, SimpleFX Ltd., MetaTrader 4, Demo
BTCUSD, H1

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Tokyo23Q
293% 381 Trades
Wachstum:293.02%
Equity:78,103.00JPY
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Hoya VIP
265% 664 Trades
Wachstum:265.26%
Equity:133.10USD
Kontostand:133.10USD
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Artikel "Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 66): Explorationsprobleme beim Offline-Lernen" veröffentlicht.

Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 66): Explorationsprobleme beim Offline-Lernen

Modelle werden offline mit Daten aus einem vorbereiteten Trainingsdatensatz trainiert. Dies bietet zwar gewisse Vorteile, hat aber den Nachteil, dass die Informationen über die Umgebung stark auf die Größe des Trainingsdatensatzes komprimiert werden. Das wiederum schränkt die Möglichkeiten der Erkundung ein. In diesem Artikel wird eine Methode vorgestellt, die es ermöglicht, einen Trainingsdatensatz mit möglichst unterschiedlichen Daten zu füllen.

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Spider Black
21% 5168 Trades
Wachstum:21.04%
Equity:13,363.29USD
Kontostand:13,363.29USD
Auto GU
-44% 2110 Trades
Wachstum:-43.90%
Equity:743.84USD
Kontostand:896.35USD

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Artikel "Bauen Sie Ihr erstes Modell einer Glass-Box mit Python und MQL5" veröffentlicht.

Bauen Sie Ihr erstes Modell einer Glass-Box mit Python und MQL5

Modelle des maschinellen Lernens sind schwer zu interpretieren, und das Verständnis dafür, warum unsere Modelle von unseren Erwartungen abweichen, ist von entscheidender Bedeutung, wenn wir einen Nutzen aus dem Einsatz dieser fortschrittlichen Techniken ziehen wollen. Ohne einen umfassenden Einblick in das Innenleben unseres Modells könnten wir Fehler nicht erkennen, die die Leistung unseres Modells beeinträchtigen, wir könnten Zeit mit der Entwicklung von Funktionen verschwenden, die nicht vorhersagbar sind, und langfristig riskieren wir, die Leistungsfähigkeit dieser Modelle nicht voll auszuschöpfen. Glücklicherweise gibt es eine ausgeklügelte und gut gewartete Komplettlösung, mit der wir genau sehen können, was unser Modell unter seiner Haube macht.

Artikel "Python, ONNX und MetaTrader 5: Erstellen eines RandomForest-Modells mit RobustScaler und PolynomialFeatures zur Datenvorverarbeitung" veröffentlicht.

Python, ONNX und MetaTrader 5: Erstellen eines RandomForest-Modells mit RobustScaler und PolynomialFeatures zur Datenvorverarbeitung

In diesem Artikel werden wir ein Random-Forest-Modell in Python erstellen, das Modell trainieren und es als ONNX-Pipeline mit Datenvorverarbeitung speichern. Danach werden wir das Modell im MetaTrader 5 Terminal verwenden.

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