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使用MetaTrader 5新的可能性

MQL5.community的发展历史

最受欢迎的EA交易和技术指标、新闻信号、代码库中常规传入的现有的MQL5程序和热门讨论的论坛主题。

多于 600 新图表 已发布:

Chart USDRUR, H1, 2024.11.04 09:08 UTC, InstaForex, MetaTrader 4, Real
USDRUR, H1
Gráfico DJ30+, M15, 2024.11.04 17:38 UTC, STARTRADER International PTY Limited, MetaTrader 4, Real
DJ30+, M15
Gráfico UsaTec, M1, 2024.11.04 23:23 UTC, ActivTrades Corp, MetaTrader 5, Demo
UsaTec, M1

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6 新信号 现在可以订阅:

PJ Oil 5
348% 642 交易
发展:348.38%
产权:570.78USD
结余:1,201.32USD
Black Book FX MP
202% 3063 交易
发展:201.59%
产权:1,984.09USD
结余:1,984.76USD
Soma
137% 4632 交易
发展:136.99%
产权:9,931.20USD
结余:9,931.20USD
以及 3更多...

已发布文章 "利用Python进行季节性过滤并为EA的ONNX深度学习模型选择时间周期"。

利用Python进行季节性过滤并为EA的ONNX深度学习模型选择时间周期

在利用Python构建深度学习模型时,我们能否从季节性因素中获益?为ONNX模型过滤数据是否有助于获得更好的结果?我们应该使用哪个时间周期?本文将全面探讨这些问题。

已发布文章 "种群优化算法:鲸鱼优化算法(WOA)"。

种群优化算法:鲸鱼优化算法(WOA)

鲸鱼优化算法(WOA)是一种受座头鲸行为和捕食策略启发的元启发式算法。该算法的核心思想在于模仿所谓的“气泡网”捕食方法,即鲸鱼在猎物周围制造气泡,然后以螺旋运动的方式攻击猎物。

已发布文章 "开发多币种 EA 交易 (第 5 部分):可变仓位大小"。

开发多币种 EA 交易 (第 5 部分):可变仓位大小

在前面的部分中,我们正在开发的智能交易系统 (EA) 只能使用固定的仓位大小进行交易。这对于测试来说是可以接受的,但在真实账户交易时并不建议这样做。让我们能够使用可变的仓位大小进行交易。

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Support and Resistance Levels Finder MT5 by Issam Kassas
FREE

支撑和阻力水平查找器: 支撑和阻力水平查找器是一种先进的工具,旨在增强交易中的技术分析。具有动态支撑和阻力水平,它随着图表上新的关键点的出现实时调整,提供动态和响应式分析。其独特的多时间框架功能允许用户在任何所选时间框架上显示来自不同时间框架的支撑和阻力水平,提供细致的透视,例如在五分钟图上显示每日水平。它采用智能算法,其中包含历史数据集,使其与其他S&R指标区分开来,确保综合分析。在检测水平时,该工具采用多参数计算,有助于提高准确性。用户可以单独自定义支撑和阻力水平的颜色,创建个性化的视觉体验。该工具还包括警报功能,可在价格接近关键水平时通知交易者,增强及时决策。具有方便的功能,如隐藏和显示按钮,以及用于快速切换水平可见性的热键,支撑和阻力水平查找器为寻求在其技术分析中精确性和灵活性的交易者提供了多功能且用户友好的解决方案。 特点: - 动态支撑和阻力水平:随着图表上新的重要关键点的出现进行调整。 - 多时间框架支撑和阻力水平:能够在任何其他时间框架上显示任何时间框架的水平。例如,在M5上显示每日水平。 - 使用智能算法,其中包括历史数据,与其他S&R指标不同。 - 在检测水

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在Linux上运行MetaTrader 5

在Linux上运行MetaTrader 5

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。

如何利用 MQL5 创建简单的多币种智能交易系统(第 6 部分):两条 RSI 指标相互交叉

如何利用 MQL5 创建简单的多币种智能交易系统(第 6 部分):两条 RSI 指标相互交叉

本文中的多货币智能系统是一款智能交易系统或交易机器人,它利用两条 RSI 指标线的交叉,即与慢速 RSI 与快速 RSI 两线相交。

在MQL5中构建自适应的自动化交易系统(EA)

在MQL5中构建自适应的自动化交易系统(EA)

建立前瞻性的EA,并根据任何市场进行调整。

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3 新信号 现在可以订阅:

GapTrading
57% 1033 交易
发展:56.92%
产权:8,122.72EUR
结余:10,117.91EUR
Tabungan Balap 1
5% 2055 交易
发展:4.82%
产权:2,633.97USD
结余:2,448.79USD
Open Golden Range
4% 1778 交易
发展:4.06%
产权:1,660.74USD
结余:1,720.27USD

1 新主题在论坛:

多于 600 新图表 已发布:

Chart GBPUSD+, M15, 2024.11.01 12:33 UTC, STARTRADER International PTY Limited, MetaTrader 4, Real
GBPUSD+, M15
차트 USDJPY, M1, 2024.11.02 07:22 UTC, MetaQuotes Ltd., MetaTrader 5, Demo
USDJPY, M1
차트 GBPUSD+, M15, 2024.11.01 13:35 UTC, STARTRADER International PTY Limited, MetaTrader 4, Real
GBPUSD+, M15

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3 新信号 现在可以订阅:

FWD Research Fund 1
110% 1953 交易
发展:109.85%
产权:169,883.29USD
结余:169,883.29USD
VisionAI FX
49% 751 交易
发展:48.66%
产权:2,263.83USD
结余:2,269.53USD
Darwinex VF Caput
4% 4792 交易
发展:4.11%
产权:104,101.17USD
结余:104,113.82USD

已发布文章 "种群优化算法:社群进化(ESG)"。

种群优化算法:社群进化(ESG)

我们将研究构造多种群算法的原理。作为该算法类别的一个示例,我们将查看新的自定义算法 — 社群进化(ESG)。我们将分析该算法的基本概念、种群互动机制和优势,并检查其在优化问题中的表现。

已发布文章 "克服集成ONNX(Open Neural Network Exchange )的挑战"。

克服集成ONNX(Open Neural Network Exchange )的挑战

ONNX是集成不同平台间复杂AI代码的强大工具,尽管它非常出色,但要想充分发挥其作用,就必须解决一些伴随而来的挑战。在本文中,我们将讨论您可能会遇到的一些常见问题,以及如何处理这些问题。

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多于 300 新图表 已发布:

Grafico XAUUSD, M1, 2024.10.31 05:54 UTC, Propridge Capital Markets Limited, MetaTrader 5, Demo
XAUUSD, M1
Grafik .USTECHCash, M5, 2024.10.30 18:59 UTC, RoboForex Ltd, MetaTrader 4, Demo
.USTECHCash, M5
Chart NVDA, D1, 2024.10.30 19:08 UTC, Tradeslide Trading Tech Limited, MetaTrader 5, Real
NVDA, D1

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Gold Signal
161% 294 交易
发展:160.54%
产权:2,605.41USD
结余:2,605.41USD
Nand
51% 660 交易
发展:51.18%
产权:28,054.15USD
结余:28,099.86USD
Tyr AI Signal 2
47% 392 交易
发展:46.59%
产权:65.60USD
结余:65.60USD
多于 1,540 篇文章已发布在网站

已发布文章 "MQL5 中的高级变量和数据类型"。

MQL5 中的高级变量和数据类型

不仅在 MQL5 编程中,在任何编程语言中,变量和数据类型都是非常重要的主题。MQL5 变量和数据类型可分为简单类型和高级类型。在这篇文章中,我们将识别并学习高级类型,因为我们在前一篇文章中已经提到过简单类型。

已发布文章 "头脑风暴优化算法(第二部分): 多模态"。

头脑风暴优化算法(第二部分): 多模态

在文章的第二部分,我们将继续讨论BSO算法的实际应用,对测试函数进行测试,并将BSO的效率与其他优化方法进行比较。

已发布文章 "构建一个用于实现带约束条件的自定义最大值的通用优化公式(GOF)"。

构建一个用于实现带约束条件的自定义最大值的通用优化公式(GOF)

在这篇文章中,我们将介绍一种在MetaTrader 5终端的设置选项卡中选择“自定义最大值”时,实现具有多个目标和约束的优化问题的方法。举例来说,优化问题可以是:最大化利润因子、净利润和恢复因子,同时满足以下条件:回撤小于10%,连续亏损次数少于5次,每周交易次数多于5次。

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4 新信号 现在可以订阅:

Good Vibrations
209% 4485 交易
发展:209.05%
产权:4,556.88EUR
结余:4,562.40EUR
Afandi Achmad Dupoin
184% 392 交易
发展:183.55%
产权:215.62USD
结余:204.20USD
Finex
150% 207 交易
发展:150.13%
产权:266.65USD
结余:367.06USD
以及 1更多...

已发布文章 "矩阵分解基础知识"。

矩阵分解基础知识

由于这里的目标是教学,我们将尽可能简单地进行。也就是说,我们将只实现所需的功能:矩阵乘法。今天您将看到,这足以模拟矩阵标量乘法。许多人在使用矩阵分解实现代码时遇到的最大困难是:与标量分解不同,在标量分解中,几乎所有情况下因子的顺序都不会改变结果,但使用矩阵时情况并非如此。

已发布文章 "头脑风暴优化算法(第一部分):聚类"。

头脑风暴优化算法(第一部分):聚类

在本文中,我们将探讨一种受自然现象“头脑风暴”启发的新型优化方法——头脑风暴优化(Brain Storm Optimization,简称BSO)。我们还将讨论BSO方法所应用的一种解决多模态优化问题的新方法。该方法能够在无需预先确定子种群数量的情况下,找到多个最优解。此外,我们还会考虑K-Means和K-Means++聚类方法。

已发布文章 "非平稳过程和伪回归"。

非平稳过程和伪回归

本文基于蒙特卡洛模拟,展示了回归分析非平稳过程时产生的伪回归现象。

多于 1000 新图表 已发布:

チャート USOILs, D1, 2024.10.28 10:23 UTC, XS Fintech Ltd, MetaTrader 5, Real
USOILs, D1
Chart XAUUSD+, M15, 2024.10.28 17:08 UTC, STARTRADER International PTY Limited, MetaTrader 4, Real
XAUUSD+, M15
Grafik EURUSD, M15, 2024.10.29 18:52 UTC, Swissquote Bank SA, MetaTrader 5, Demo
EURUSD, M15

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在Linux上运行MetaTrader 5

在Linux上运行MetaTrader 5

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。

改编版 MQL5 网格对冲 EA(第 II 部分):制作一款简单的网格 EA

改编版 MQL5 网格对冲 EA(第 II 部分):制作一款简单的网格 EA

在本文中,我们探讨了经典的网格策略,详解 MQL5 的智能交易系统的自动化,并初步分析回测结果。我们强调了该策略对高持有能力的需求,并概括了在未来分期分批优化距离、止盈和手数等关键参数的计划。该系列旨在提高交易策略效率,以及针对不同市场条件的适配性。

在Linux上运行MetaTrader 4

在Linux上运行MetaTrader 4

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 4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。

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9 新信号 现在可以订阅:

Cuan KH
362% 441 交易
发展:361.60%
产权:2,150.00USD
结余:2,150.00USD
WakaMax
227% 1528 交易
发展:227.37%
产权:989.44USD
结余:1,002.88USD
EA Forex Scalping
95% 335 交易
发展:95.45%
产权:263.96USD
结余:263.96USD
以及 6更多...

已发布文章 "您应当知道的 MQL5 向导技术(第 11 部分):数字墙"。

您应当知道的 MQL5 向导技术(第 11 部分):数字墙

数字墙(Number Walls)是线性回移寄存器的一种变体,其通过检查收敛性来预筛选序列来达到可预测性。我们看看这些思路如何运用在 MQL5。

已发布文章 "种群优化算法:鸟群算法(BSA)"。

种群优化算法:鸟群算法(BSA)

本文探讨了受自然界鸟类集群行为启发而产生的基于鸟群的算法(BSA)。BSA中的个体采用不同的搜索策略,包括在飞行、警戒和觅食行为之间的切换,使得该算法具有多面性。它利用鸟类集群、交流、适应性、领导与跟随等规则来高效地找到最优解。

已发布文章 "神经网络实践:割线"。

神经网络实践:割线

正如理论部分已经解释的那样,在使用神经网络时,我们需要使用线性回归和导数。为什么呢?原因是线性回归是现存最简单的公式之一。从本质上讲,线性回归只是一种仿射函数。然而,当我们谈论神经网络时,我们对直接线性回归的影响并不感兴趣。我们感兴趣的是生成这条直线的方程。我们对创建出的线并不感兴趣。你知道我们需要理解的主要方程吗?如果没有,我建议您阅读这篇文章来了解它。

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