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- ColorXMA_Ishimoku_StDev - indicator for MetaTrader 5 XMA_Ishimoku 指标使用基于标准偏差算法的彩色圆点显示额外的趋势强度。 附件链接中的原始代码在绘图方面存在问题。
- ZigZag Fibo 原始 ZigZag MT4,增加了自动斐波那契功能
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- 波段 R 平方 带有自定义 R 平方优化功能的简单专家顾问
- Adjustable Moving Average EA 该智能交易系统根据两条可调移动平均线的交叉情况开启交易。您可以完全自定义周期、类型(如 EMA、SMA)和方向(只做多、只做空或两者兼而有之)。它包括可选的止损、获利和跟踪止损设置。
已发布文章 "交易中的神经网络:统一轨迹生成模型(UniTraj)"。

理解个体在众多不同领域的行为很重要,但大多数方法只专注其中一项任务(理解、噪声消除、或预测),这会降低它们在现实中的有效性。在本文中,我们将领略一个可以适配解决各种问题的模型。
已发布文章 "使用MQL5和Python构建自优化的EA(第四部分):模型堆叠"。

今天,我们将展示如何构建能够从自身错误中学习的AI驱动的交易应用程序。我们将展示一种称为堆叠(stacking)的技术,我们使用2个模型来做出1个预测。第一个模型通常是较弱的学习器,而第二个模型通常是更强大的模型,它学习较弱学习器的残差。我们的目标是创建一个模型集成,以期获得更高的准确性。
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已发布文章 "开发多币种 EA 交易(第 17 部分):为真实交易做进一步准备"。

目前,我们的 EA 使用数据库来获取交易策略单个实例的初始化字符串。然而,这个数据库相当大,包含许多实际 EA 操作不需要的信息。让我们尝试在不强制连接到数据库的情况下确保 EA 的功能。
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已发布文章 "在任何市场中获得优势(第四部分):CBOE欧元和黄金波动率指数"。

我们将分析芝加哥期权交易所(CBOE)整理的替代数据,以提高我们的深度神经网络在预测XAUEUR货币对时的准确性。
已发布文章 "您应当知道的 MQL5 向导技术(第 34 部分):采用非常规 RBM 进行价格嵌入"。

受限玻尔兹曼(Boltzmann)机是一种神经网络形式,开发于 1980 年代中叶,当时的计算资源非常昂贵。在其初创时,它依赖于 Gibbs 采样,以及对比散度来降低维度,或捕获输入训练数据集上的隐藏概率/属性。我们验证当 RBM 为预测多层感知器“嵌入”价格时,反向传播如何执行类似的操作。
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- 角度和速度 该指标显示价格变化的角度或平均速度。
- Pan PrizMA 第 72 号杠杆 用 4 度的多项式构造一条移动线。外推正弦及其轴线。所构建的线在每一小节上删除一个值,并构建一条外推值的滑动线,该滑动线不会重新绘制。
- SuperTrend SuperTrend指标
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在本文中,我们演示了一种在流行的Linux版本(Ubuntu和Debian)上安装MetaTrader 5的简单方法。这些系统广泛用于服务器硬件以及交易者的个人计算机上。

如何从 MetaTrader 市场购买自动交易以及如何安装?
MetaTrader 市场的产品可以从 MQL5.com 网站购买,或者直接从 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 交易平台购买。选择一个想要的适合您交易风格的产品,使用您想要的支付方法付款,然后就能激活产品。
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已发布文章 "大气云模型优化(ACMO):理论"。

本文致力于介绍一种元启发式算法——大气云模型优化(ACMO)算法,该算法通过模拟云层的行为来解决优化问题。该算法利用云层的生成、移动和传播的原理,适应解空间中的“天气条件”。本文揭示了该算法如何通过气象模拟在复杂的可能性空间中找到最优解,并详细描述了ACMO运行的各个阶段,包括“天空”准备、云层的生成、云层的移动以及水的集中。
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- 夺宝奇兵均值回复 EA 这是一个简单的均值回复 EA
- 将秒数转换为年、月、日、时、分、秒的函数 考虑到每月有 30 天,每年有 365 天,脚本演示了到新的一年开始前的时间计数器。
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已发布文章 "使用PSAR、Heiken Ashi和深度学习进行交易"。

本项目探索深度学习与技术分析的融合,用于在外汇市场测试交易策略。使用Python脚本进行快速实验,结合ONNX模型和传统指标(如PSAR、SMA和RSI)来预测欧元/美元(EUR/USD )的走势。之后,MQL5脚本将此策略引入实时环境,利用历史数据和技术分析帮助交易者做出明智的交易决策。回测结果表明,该策略秉持保守且稳健的运作理念,始终将风险管控置于首位,追求持续稳定的收益增长模式,摒弃激进逐利的行为。
已发布文章 "您应当知道的 MQL5 向导技术(第 33 部分):高斯(Gaussian)进程核心"。

高斯(Gaussian)进程核心是正态分布的协方差函数,能够在预测中扮演角色。我们在 MQL5 的自定义信号类中探索这种独特的算法,看看它是否可当作主要入场和离场信号。
已发布文章 "从基础到中级:WHILE 和 DO WHILE 语句"。

在本文中,我们将对第一个循环语句进行实用且非常直观的介绍。尽管许多初学者在面对创建循环的任务时感到害怕,但知道如何正确安全地完成它只能通过经验和练习来实现。但谁知道呢,也许我可以通过向你展示在代码中使用循环时的主要问题和预防措施来减少你的麻烦和痛苦。
已发布文章 "在MQL5中创建交易管理员面板(第三部分):通过视觉样式设计增强图形用户界面(1)"。

在本文中,我们将专注于使用MQL5为交易管理员面板的图形用户界面(GUI)进行视觉样式设计与优化。我们将探讨MQL5中可用的各种技术和功能,这些技术和功能允许对界面进行定制和优化,确保它既能满足交易者的需求,又能保持吸引人的外观。
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- 倒计时 2.0 倒计时是一款先进的指标,专为希望清晰、高效地跟踪下一根蜡烛图或下一个市场开盘前剩余时间的交易者而设计。该指标有三种灵活的显示模式(评论、图表边框或价格旁),可根据您的交易需求提供定制解决方案。
- MACD 背离 MACD 背离指标
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本文详细探讨了受射箭启发的优化算法——射箭算法(Archery Algorithm, AA),重点介绍了如何使用轮盘赌法(roulette method)作为选择“箭矢”目标区域的机制。该方法允许评估解决方案的质量,并选择最有希望的位置进行进一步的探究。

量化风险管理方法:应用 VaR 模型优化多货币投资组合(使用 Python 和 MetaTrader 5)
本文探讨了价值风险(VaR)模型在多货币投资组合优化中的潜力。借助 Python 的强大功能和 MetaTrader 5 的功能,我们展示了如何实施 VaR 分析,以实现高效的资金分配和头寸管理。从理论基础到实际实施,文章涵盖了将 VaR——这一最稳健的风险计算系统之一——应用于算法交易的方方面面。

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