Gemessen (backtest_cost_gate.py, Teil 2): es gibt KEINE toten Stunden - alle 24 Stunden sind in beiden Halbjahren positiv, keine ist beidhaelftig negativ. Std 0 ist sogar die staerkste des Tages (OeR +1,48/+1,51) und lag im alten Gate. Jedes Fenster kostet also Ertrag; die Sperre kauft ausschliesslich Beaufsichtigungs-Ruhe. Gewaehlt wurde deshalb nach PREIS, nicht nach Edge: 3-6 ist das guenstigste Fenster mit noch >=4 h Schutz (SigmaR -12,5/-62,9 gegen -42,4/-242,6 bei 0-7 = ~27 %). Freigegeben: 0, 1, 2, 7 Uhr. Die 4-h-Untergrenze ist gesetzt, nicht gemessen. Umsetzung: neues [trading] auto_squeeze_night_hours (Default 3,4,5,6, leer = aus), genutzt von _check_auto_squeeze und _check_auto_signal. _SQUEEZE_NIGHT bleibt als STATISTISCHE Nacht-Definition fuer Entry-Checkliste und B4-Monitor - dort gilt die Kostenfalle weiter und der Altdaten-Vergleich bleibt stabil. 7 Parse-Faelle getestet (Default, fehlender Schluessel, leer, Muell, Rueckwaerts-Kompatibilitaet). Live verifiziert am NEUEN Snapshot-Feld squeeze_night_hours = 3,4,5,6 und am Startup-Log; genau eine Instanz auf 8000. Offen und als Reminder hinterlegt: der Backtest modelliert keine Slippage, und die freigegebenen Stunden liegen in der duennsten Liquiditaet. Nach 15 Squeeze-Trades aus 0/1/2/7 Uhr gegen die Erwartung pruefen. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
438 lines
21 KiB
Python
438 lines
21 KiB
Python
#!/usr/bin/env python3
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"""Kosten-Gate statt Stunden-Gate für den Auto-Squeeze (2026-08-05).
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ANLASS (B1 — Hypothese + Hebel-Check): Am 05.08. blockte `auto_squeeze_skip_night`
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fünf Squeeze-Ausbrüche, darunter den Einstieg direkt vor einem −1,8-$-Rutsch. Beim
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Nachrechnen fiel auf: die REALEN Kosten lagen in dieser Nacht bei 0,11–0,22×ATR —
|
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also klar unter der 0,32er-Schwelle, mit der die Nachtsperre begründet ist
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(`backtest_realcosts.py`: Spread ÷ Nacht-ATR = 0,32–0,50).
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Die Nachtsperre ist also ein **Proxy**: sie sperrt die Stunde, in der die Kosten
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ÜBLICHERWEISE hoch sind. Ein Kosten-Gate würde die Größe messen, um die es
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eigentlich geht. Hebel = Gate/Filter → laut CLAUDE.md „klein, hohe Beweislast".
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FRAGE: Schlägt „blocke wenn Spread/ATR > X" das Stunden-Gate 0–7 — in BEIDEN
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Halbjahren, und halten die Nachbar-Schwellen mit?
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VORAB FIXIERTE ENTSCHEIDUNGSREGEL (vor dem ersten Lauf festgelegt):
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Ein Kosten-Gate ersetzt das Stunden-Gate nur, wenn
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(a) ΣR **und** ØR in BEIDEN Hälften ≥ Stunden-Gate, UND
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(b) die beiden NACHBAR-Schwellen ebenfalls ≥ Stunden-Gate liegen
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(sonst ist es Parameter-Zufall — die Lehre aus ORB und den SMC-Sweeps).
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Sonst: keine Änderung.
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METHODIK
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* Population = Auto-Squeeze-Ausbrüche über die ECHTE Live-Methode
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`WaveRecommender._squeeze_one` (kein Nachbau — sonst misst man wieder etwas
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anderes als betrieben wird, Deployment-Drift).
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* **GETEILTE, FESTE Entry-Liste.** Alle Gates sind Teilmengen DERSELBEN Liste.
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||
Eine sequentielle Sim je Variante würde jeder Variante eine andere Trade-Folge
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geben und die Zahlen unvergleichbar machen — genau der Methodik-Fehler, der in
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||
`backtest_exit_combo.py` dokumentiert ist.
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||
* Exit = `core/exit_model.simulate()` mit `LIVE` (timestop + TP = die einzige
|
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live-treue Variante). Kosten = echter Bar-Spread ÷ ATR.
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||
* 2 Halbjahre, Urteil nur bei beidhälftiger Robustheit.
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⚠ ABGRENZUNG: Gemessen wird das Gate für den **Auto-Squeeze** (`auto_squeeze_
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skip_night`, live AN). Das zweite „Dead-Hour"-Gate (`[trading] dead_hours` für das
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||
Wellensignal) ist live LEER und betrifft eine andere Population.
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||
⚠ Der zweite Grund für die Nachtsperre — „kein Trade soll unbeaufsichtigt feuern,
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während ich schlafe" — ist eine Präferenz und wird von diesem Skript NICHT berührt.
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Selbst ein gewinnendes Kosten-Gate beantwortet sie nicht.
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Aufruf: python backtest_cost_gate.py [bars]
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"""
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import sys
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from datetime import datetime, timedelta, timezone
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from zoneinfo import ZoneInfo
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import MetaTrader5 as mt5
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import core.wave_rec as wr
|
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from core.exit_model import LIVE, simulate
|
||
from core.wave_rec import WaveRecommender
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_BERLIN = ZoneInfo("Europe/Berlin")
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_BROKER = timezone(timedelta(hours=3))
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_UTC = timezone.utc
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_NACHT = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) # _SQUEEZE_NIGHT aus engine.py
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||
_COOL = 12 # Bars Sperre nach einem Entry (Überlappung dämpfen) — für ALLE
|
||
# Varianten identisch, damit die Entry-Liste geteilt bleibt
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_ATRMIN = 0.06 # Live-Floor (core/trailing.py)
|
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_SCHWELLEN = (0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.50)
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def _berlin(ts):
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"""MT5-Bar-Zeitstempel → echte Berliner Zeit.
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⚠ `fromtimestamp(ts, UTC+3)` wäre um 3 h daneben: MT5 liefert dort bereits die
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||
Broker-Wallclock, keinen echten UTC-Epoch (Fehler vom 04.08., Fix am 05.08.)."""
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||
return (datetime.fromtimestamp(int(ts), _UTC)
|
||
.replace(tzinfo=_BROKER).astimezone(_BERLIN))
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||
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||
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||
def _atr_series(H, L, C, p=14):
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tr = [0.0]
|
||
for i in range(1, len(C)):
|
||
tr.append(max(H[i] - L[i], abs(H[i] - C[i - 1]), abs(L[i] - C[i - 1])))
|
||
out = [None]
|
||
for i in range(1, len(C)):
|
||
seg = tr[max(1, i - p + 1):i + 1]
|
||
out.append(sum(seg) / len(seg))
|
||
return out
|
||
|
||
|
||
def entries(H, L, C, T, SP, A):
|
||
"""Die GETEILTE Entry-Liste: jeder Squeeze-Ausbruch genau einmal.
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||
Dedup wie live (`_squeeze_last_sig`): 1× je Ausbruch über (dir, level); erst
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||
wenn der Squeeze sich klärt (state != 'active'), ist der nächste scharf.
|
||
"""
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out = []
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last_sig = None
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sperre = -1
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||
for i in range(wr._SQ_N + 2, len(C) - 2):
|
||
atr = A[i]
|
||
if not atr or atr < _ATRMIN:
|
||
continue
|
||
# Nur das benötigte Fenster übergeben: `_squeeze_one` liest ausschliesslich
|
||
# `[-_SQ_N-1:-1]` und `[-1]`. `H[:i+1]` wäre bitgleich, kopiert aber je Bar
|
||
# die ganze Historie → O(n²) und bei 80k Bars unbrauchbar. (Gegengeprüft:
|
||
# identische Ergebnisse auf 8.000 Bars.)
|
||
w0 = i - wr._SQ_N - 2
|
||
st = WaveRecommender._squeeze_one(H[w0:i + 1], L[w0:i + 1], C[w0:i + 1], atr)
|
||
if st.get("state") != "active":
|
||
last_sig = None # re-armt, sobald sich der Squeeze klärt
|
||
continue
|
||
sig = (st["dir"], st["level"])
|
||
if sig == last_sig:
|
||
continue # derselbe Ausbruch, nicht doppelt
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||
last_sig = sig
|
||
if i < sperre:
|
||
continue # Überlappungs-Cooldown
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||
sperre = i + _COOL
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||
d = 1 if st["dir"] == "LONG" else -1
|
||
lvl = float(st["level"])
|
||
kosten = (SP[i] if SP[i] > 0 else 0.0225) / atr
|
||
R = simulate(lvl, d, atr, H, L, C, i + 1, LIVE,
|
||
timestop=True, use_tp=True) - kosten
|
||
out.append({"i": i, "dir": st["dir"], "R": R, "kosten": kosten,
|
||
"stunde": _berlin(T[i]).hour, "atr": atr})
|
||
return out
|
||
|
||
|
||
def kandidaten(H, L, C, T, SP, A):
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||
"""Rohe Ausbruchs-Kandidaten OHNE Cooldown — Grundlage der sequentiellen Sim.
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||
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||
Dort regelt die Belegung des einen Positions-Slots die Überlappung von selbst,
|
||
ein künstlicher Cooldown wäre doppelt gemoppelt."""
|
||
out = []
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||
last_sig = None
|
||
for i in range(wr._SQ_N + 2, len(C) - 2):
|
||
atr = A[i]
|
||
if not atr or atr < _ATRMIN:
|
||
continue
|
||
w0 = i - wr._SQ_N - 2
|
||
st = WaveRecommender._squeeze_one(H[w0:i + 1], L[w0:i + 1], C[w0:i + 1], atr)
|
||
if st.get("state") != "active":
|
||
last_sig = None
|
||
continue
|
||
sig = (st["dir"], st["level"])
|
||
if sig == last_sig:
|
||
continue
|
||
last_sig = sig
|
||
out.append({"i": i, "d": 1 if st["dir"] == "LONG" else -1,
|
||
"lvl": float(st["level"]), "atr": atr,
|
||
"kosten": (SP[i] if SP[i] > 0 else 0.0225) / atr,
|
||
"stunde": _berlin(T[i]).hour})
|
||
return out
|
||
|
||
|
||
def sequentiell(K, H, L, C, pred, lo, hi):
|
||
"""EIN Positions-Slot, wie live: ein Ausbruch wird nur gehandelt, wenn gerade
|
||
kein Trade läuft. Genau das entscheidet, ob ein Entry-Gate dem KONTO nützt —
|
||
ein geblockter Nacht-Trade gibt den Slot für den nächsten Tag-Trade frei."""
|
||
rs = []
|
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frei_ab = lo
|
||
for k in K:
|
||
if not (lo <= k["i"] < hi) or k["i"] < frei_ab or not pred(k):
|
||
continue
|
||
r, xb = simulate(k["lvl"], k["d"], k["atr"], H, L, C, k["i"] + 1, LIVE,
|
||
timestop=True, use_tp=True, ret_bar=True)
|
||
rs.append(r - k["kosten"])
|
||
frei_ab = xb + 1
|
||
return rs
|
||
|
||
|
||
def kennzahlen(rs):
|
||
if not rs:
|
||
return None
|
||
n = len(rs); s = sum(rs)
|
||
g = sum(x for x in rs if x > 0); v = -sum(x for x in rs if x < 0)
|
||
return {"n": n, "wr": 100.0 * sum(1 for x in rs if x > 0) / n,
|
||
"oer": s / n, "sr": s, "pf": (g / v) if v > 0 else float("inf")}
|
||
|
||
|
||
def zeile(lbl, k1, k2):
|
||
def f(k):
|
||
if not k:
|
||
return f"{'—':>32}"
|
||
return (f"{k['n']:>5} {k['wr']:>5.1f}% {k['oer']:>+7.3f} "
|
||
f"{k['pf']:>5.2f} {k['sr']:>+8.1f}")
|
||
print(f" {lbl:<26}{f(k1)} |{f(k2)}")
|
||
|
||
|
||
def main():
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||
n_bars = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
|
||
mt5.initialize()
|
||
sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
|
||
if mt5.symbol_info(c)), None)
|
||
bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n_bars)
|
||
point = mt5.symbol_info(sym).point
|
||
mt5.shutdown()
|
||
H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
|
||
C = [float(b["close"]) for b in bars]; T = [int(b["time"]) for b in bars]
|
||
SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars]
|
||
A = _atr_series(H, L, C)
|
||
N = len(C); mid = N // 2
|
||
|
||
print("=" * 100)
|
||
print(f" KOSTEN-GATE statt STUNDEN-GATE — Auto-Squeeze, {sym} M5, {N} Bars")
|
||
print(f" {_berlin(T[0]):%d.%m.%Y} bis {_berlin(T[-1]):%d.%m.%Y} · 2 Halbjahre")
|
||
print(f" Exit: kanonisch (SL {LIVE.sl_atr} · Trail {LIVE.mult} · BE {LIVE.be} · "
|
||
f"Time-Stop {LIVE.timestop_bars} Bars · TP {LIVE.tp_init}) · Echtkosten")
|
||
print("=" * 100)
|
||
|
||
E = entries(H, L, C, T, SP, A)
|
||
e1 = [e for e in E if e["i"] < mid]
|
||
e2 = [e for e in E if e["i"] >= mid]
|
||
print(f" Squeeze-Ausbrueche gesamt: {len(E)} (H1 {len(e1)} · H2 {len(e2)})")
|
||
ks = sorted(e["kosten"] for e in E)
|
||
print(f" Kostenverteilung Spread/ATR: Median {ks[len(ks)//2]:.3f} · "
|
||
f"25% {ks[len(ks)//4]:.3f} · 75% {ks[3*len(ks)//4]:.3f}")
|
||
nacht = [e for e in E if e["stunde"] in _NACHT]
|
||
print(f" davon in 0-7 Uhr: {len(nacht)} ({100.0*len(nacht)/max(1,len(E)):.0f} %)"
|
||
f" · deren Median-Kosten {sorted(e['kosten'] for e in nacht)[len(nacht)//2]:.3f}")
|
||
# ── MECHANISMUS: gilt die Nacht-Kostenfalle fuer SQUEEZE-Bars ueberhaupt? ──
|
||
# `backtest_realcosts.py` misst 0,32-0,50xATR fuer die Nacht — das ist der
|
||
# DURCHSCHNITTLICHE Nacht-Bar. Der Squeeze feuert aber nur beim Ausbruch, also
|
||
# wenn der ATR gerade anzieht. Wenn diese Zahlen auseinanderlaufen, ist die
|
||
# Nachtsperre auf der falschen Population begruendet.
|
||
def stat(v):
|
||
if not v:
|
||
return " —"
|
||
s = sorted(v)
|
||
return f"Med {s[len(s)//2]:.3f} / Ø {sum(v)/len(v):.3f} (n={len(v)})"
|
||
|
||
def bars_kosten(nacht, floor):
|
||
return [SP[i] / A[i] for i in range(len(C))
|
||
if A[i] and SP[i] > 0 and (A[i] >= _ATRMIN if floor else True)
|
||
and ((_berlin(T[i]).hour in _NACHT) == nacht)]
|
||
|
||
print(" MECHANISMUS — Kosten (Spread/ATR):")
|
||
print(" ⚠ MIT ATR-Floor 0,06 gerechnet ist die Aussage verzerrt: gerade die")
|
||
print(" teuersten Nacht-Bars (winziger ATR) fallen raus. Deshalb beides.")
|
||
for floor, lbl in ((True, "mit Floor 0,06"), (False, "OHNE Floor ")):
|
||
print(f" ALLE Bars {lbl} Nacht {stat(bars_kosten(True, floor))}"
|
||
f" Tag {stat(bars_kosten(False, floor))}")
|
||
sq_n = [e["kosten"] for e in E if e["stunde"] in _NACHT]
|
||
sq_t = [e["kosten"] for e in E if e["stunde"] not in _NACHT]
|
||
print(f" nur SQUEEZE-Ausbrueche Nacht {stat(sq_n)} Tag {stat(sq_t)}")
|
||
print(" -> Der Squeeze feuert beim Ausbruch, also bei ANZIEHENDEM ATR. Liegt")
|
||
print(" seine Nacht-Zeile deutlich unter der aller Nacht-Bars, ist die")
|
||
print(" Nacht-Kostenfalle fuer DIESE Population nicht einschlaegig.")
|
||
print()
|
||
|
||
# ── Was BLEIBT je Gate (die gehandelten Trades) ────────────────────────
|
||
print(" GEHANDELT (was das Gate durchlaesst)")
|
||
print(f" {'Gate':<26}{'H1 n WR OeR PF SigmaR':>32}"
|
||
f" |{'H2 n WR OeR PF SigmaR':>32}")
|
||
print(" " + "-" * 96)
|
||
varianten = [("ohne Gate (Basis)", lambda e: True),
|
||
("STUNDEN-GATE 0-7 (live)", lambda e: e["stunde"] not in _NACHT)]
|
||
for x in _SCHWELLEN:
|
||
varianten.append((f"KOSTEN-GATE > {x:.2f}xATR", lambda e, x=x: e["kosten"] <= x))
|
||
varianten.append(("KOMBI Stunde + 0,30", lambda e: e["stunde"] not in _NACHT
|
||
and e["kosten"] <= 0.30))
|
||
ergebnis = {}
|
||
for lbl, pred in varianten:
|
||
k1 = kennzahlen([e["R"] for e in e1 if pred(e)])
|
||
k2 = kennzahlen([e["R"] for e in e2 if pred(e)])
|
||
ergebnis[lbl] = (k1, k2)
|
||
zeile(lbl, k1, k2)
|
||
|
||
# ── Was das Gate WEGWIRFT — der eigentliche Test ───────────────────────
|
||
print()
|
||
print(" GEBLOCKT (war der weggeworfene Teil wirklich schlecht?)")
|
||
print(" " + "-" * 96)
|
||
for lbl, pred in varianten[1:]:
|
||
k1 = kennzahlen([e["R"] for e in e1 if not pred(e)])
|
||
k2 = kennzahlen([e["R"] for e in e2 if not pred(e)])
|
||
zeile(lbl, k1, k2)
|
||
|
||
# ── DER ENTSCHEIDENDE TEST: EIN Positions-Slot, sequentiell ────────────
|
||
# Oben ist jeder Ausbruch unabhaengig bewertet — das ueberschaetzt, was ein
|
||
# Konto mit EINER Position einsammeln kann (Trades ueberlappen). Beim Vergleich
|
||
# von ENTRY-Gates ist die Abweichung der Trade-Folge kein Artefakt, sondern der
|
||
# Kern der Frage: ein geblockter Nacht-Trade gibt den Slot frei.
|
||
print()
|
||
print("=" * 100)
|
||
print(" SEQUENTIELL — EIN Positions-Slot (das ist die Konto-relevante Zahl)")
|
||
print("=" * 100)
|
||
K = kandidaten(H, L, C, T, SP, A)
|
||
print(f" rohe Ausbruchs-Kandidaten: {len(K)}")
|
||
print(f" {'Gate':<26}{'H1 n WR OeR PF SigmaR':>32}"
|
||
f" |{'H2 n WR OeR PF SigmaR':>32}")
|
||
print(" " + "-" * 96)
|
||
seq = {}
|
||
for lbl, pred in varianten:
|
||
k1 = kennzahlen(sequentiell(K, H, L, C, pred, 0, mid))
|
||
k2 = kennzahlen(sequentiell(K, H, L, C, pred, mid, N))
|
||
seq[lbl] = (k1, k2)
|
||
zeile(lbl, k1, k2)
|
||
|
||
# ── Urteil nach der VORAB fixierten Regel ──────────────────────────────
|
||
print()
|
||
print("=" * 100)
|
||
print(" URTEIL (Regel VOR dem Lauf fixiert: SigmaR UND OeR in BEIDEN Haelften")
|
||
print(" >= Stunden-Gate, UND beide Nachbar-Schwellen ebenfalls)")
|
||
print(" ⚠ Gewertet wird die SEQUENTIELLE Tabelle — sie bildet den einen")
|
||
print(" Positions-Slot ab, den der Bot real hat.")
|
||
print("=" * 100)
|
||
ergebnis = seq
|
||
sh1, sh2 = ergebnis["STUNDEN-GATE 0-7 (live)"]
|
||
|
||
def schlaegt(lbl):
|
||
k1, k2 = ergebnis.get(lbl, (None, None))
|
||
if not k1 or not k2 or not sh1 or not sh2:
|
||
return False
|
||
return (k1["sr"] >= sh1["sr"] and k2["sr"] >= sh2["sr"]
|
||
and k1["oer"] >= sh1["oer"] and k2["oer"] >= sh2["oer"])
|
||
|
||
besteht = []
|
||
for idx, x in enumerate(_SCHWELLEN):
|
||
lbl = f"KOSTEN-GATE > {x:.2f}xATR"
|
||
selbst = schlaegt(lbl)
|
||
nachbarn = [f"KOSTEN-GATE > {_SCHWELLEN[j]:.2f}xATR"
|
||
for j in (idx - 1, idx + 1) if 0 <= j < len(_SCHWELLEN)]
|
||
nb_ok = all(schlaegt(m) for m in nachbarn)
|
||
mark = "BESTEHT" if (selbst and nb_ok) else \
|
||
("schlaegt Stunden-Gate, Nachbarn NICHT" if selbst else "faellt durch")
|
||
if selbst and nb_ok:
|
||
besteht.append(x)
|
||
print(f" X = {x:.2f}xATR {mark}")
|
||
print()
|
||
if besteht:
|
||
print(f" => Kandidat(en): {', '.join(f'{x:.2f}' for x in besteht)}")
|
||
else:
|
||
print(" => KEINE Schwelle erfuellt die Regel als ERSATZ.")
|
||
|
||
# ── Zusatzbefund: taugt das Stunden-Gate ueberhaupt? ───────────────────
|
||
# Die Regel oben vergleicht Kosten-Gate GEGEN Stunden-Gate. Sie beantwortet
|
||
# NICHT, ob das Stunden-Gate selbst traegt. Das steht in derselben Tabelle.
|
||
b1, b2 = ergebnis["ohne Gate (Basis)"]
|
||
print()
|
||
print(" ZUSATZBEFUND — traegt das Stunden-Gate selbst? (sequentiell, SigmaR)")
|
||
print(f" ohne Gate H1 {b1['sr']:+8.1f} H2 {b2['sr']:+8.1f}")
|
||
print(f" Stunden-Gate H1 {sh1['sr']:+8.1f} H2 {sh2['sr']:+8.1f}")
|
||
print(f" Differenz H1 {sh1['sr']-b1['sr']:+8.1f} H2 {sh2['sr']-b2['sr']:+8.1f}"
|
||
f" {'-> Gate KOSTET in beiden Haelften' if (sh1['sr'] < b1['sr'] and sh2['sr'] < b2['sr']) else ''}")
|
||
print()
|
||
print(" ⚠ NICHT modelliert: Slippage. Nachts ist das Buch duenner, und der")
|
||
print(" gemessene Tail liegt bei 0,75xATR ueber den Stop hinaus. Das trifft")
|
||
print(" Nacht-Trades selektiv und ist die groesste Bedrohung dieses Befunds.")
|
||
print(" ⚠ Der Beaufsichtigungs-Grund der Nachtsperre („kein Trade soll feuern,")
|
||
print(" waehrend ich schlafe\") ist eine Praeferenz und wird hier NICHT beruehrt.")
|
||
print()
|
||
|
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# ── TEIL 2: welche Nachtstunden sind WIRKLICH tot? ─────────────────────
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print("=" * 100)
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print(" TEIL 2 — WELCHE Nachtstunden tragen den Block? (je Stunde, sequentiell)")
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print("=" * 100)
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print(f" {'Std':>3} {'Kosten':>7} | {'n H1':>5} {'OeR H1':>8} {'SigmaR H1':>10}"
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f" | {'n H2':>5} {'OeR H2':>8} {'SigmaR H2':>10} Urteil")
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print(" " + "-" * 92)
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beide_neg = []
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for s in range(24):
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k1 = kennzahlen(sequentiell(K, H, L, C, lambda e, s=s: e["stunde"] == s, 0, mid))
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k2 = kennzahlen(sequentiell(K, H, L, C, lambda e, s=s: e["stunde"] == s, mid, N))
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ks_ = [e["kosten"] for e in E if e["stunde"] == s]
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kmed = sorted(ks_)[len(ks_) // 2] if ks_ else float("nan")
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if not k1 or not k2:
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continue
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neg = k1["sr"] < 0 and k2["sr"] < 0
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if neg:
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beide_neg.append(s)
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print(f" {s:>3} {kmed:>7.3f} | {k1['n']:>5} {k1['oer']:>+8.3f} {k1['sr']:>+10.1f}"
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f" | {k2['n']:>5} {k2['oer']:>+8.3f} {k2['sr']:>+10.1f} "
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f"{'beide NEGATIV' if neg else ''}")
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print()
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print(f" In BEIDEN Haelften negativ: {beide_neg or 'keine'}")
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print(" ⚠ Diese Liste NICHT direkt als Gate verwenden — 24 Stunden = 24 Tests,")
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print(" das waere in-sample-zirkulaer (dokumentierter Fehler, backtest_realcosts).")
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print(" Deshalb unten nur ZUSAMMENHAENGENDE Fenster: ein Fenster hat 1 Freiheits-")
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print(" grad statt 24 und laesst sich nicht auf das Rauschen zurechtlegen.")
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print()
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# ── Fenster-Sweep, Regel vorab fixiert ────────────────────────────────
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print(" ZUSAMMENHAENGENDE NACHT-FENSTER (sequentiell, EIN Slot)")
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print(" REGEL (vor dem Lauf fixiert): das Fenster muss das heutige 0-7 im SigmaR")
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print(" in BEIDEN Haelften schlagen. Bei mehreren Treffern gewinnt das LAENGSTE")
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print(" — der Beaufsichtigungs-Grund hat Wert, der in keiner Zahl steht.")
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print(f" {'Fenster':<18}{'H1 n WR OeR PF SigmaR':>32}"
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f" |{'H2 n WR OeR PF SigmaR':>32}")
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print(" " + "-" * 96)
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fenster = [("kein Gate", ())]
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for a in range(0, 8):
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for b in range(a, 8):
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fenster.append((f"{a}-{b} Uhr", tuple(range(a, b + 1))))
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b1, b2 = ergebnis["ohne Gate (Basis)"]
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zeilen = []
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for lbl, hh in fenster:
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if not hh:
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continue
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k1 = kennzahlen(sequentiell(K, H, L, C,
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lambda e, hh=hh: e["stunde"] not in hh, 0, mid))
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k2 = kennzahlen(sequentiell(K, H, L, C,
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lambda e, hh=hh: e["stunde"] not in hh, mid, N))
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if not k1 or not k2:
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continue
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p1 = k1["sr"] - b1["sr"]; p2 = k2["sr"] - b2["sr"] # Preis (negativ)
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nblk = sum(1 for e in E if e["stunde"] in hh)
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zeilen.append({"lbl": lbl, "hh": hh, "h": len(hh), "p1": p1, "p2": p2,
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"n": nblk, "je": (p1 + p2) / len(hh)})
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print(" PREIS DER BEAUFSICHTIGUNG — was kostet ein Fenster gegenueber KEINEM Gate?")
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print(" ⚠ Keine Stunde ist in beiden Haelften negativ. Es gibt also keine")
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print(" 'toten Stunden' zu streichen — jedes Fenster KOSTET. Die Frage ist")
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print(" nur, wieviel Schlaf-Schutz man wie teuer einkauft. Das ist eine")
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print(" PREIS-Minimierung fuer eine Praeferenz, KEINE Edge-Behauptung —")
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print(" deshalb ist die Auswahl hier auch nicht overfitting-gefaehrdet.")
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print(f" {'Fenster':<12}{'Std':>4}{'geblockt':>10}{'Preis H1':>10}{'Preis H2':>10}"
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f"{'SigmaR/Std':>12}")
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print(" " + "-" * 60)
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for z in sorted(zeilen, key=lambda z: -z["je"])[:12]:
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print(f" {z['lbl']:<12}{z['h']:>4}{z['n']:>10}{z['p1']:>+10.1f}"
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f"{z['p2']:>+10.1f}{z['je']:>+12.1f}")
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heute = next(z for z in zeilen if z["lbl"] == "0-7 Uhr")
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print(f" {'... heute:':<12}{heute['h']:>4}{heute['n']:>10}{heute['p1']:>+10.1f}"
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f"{heute['p2']:>+10.1f}{heute['je']:>+12.1f} <- 0-7 Uhr")
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print()
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# Auswahl: guenstigstes Fenster, das noch >=4 Stunden Schlaf-Schutz gibt.
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# 4 h ist gesetzt, nicht gemessen — darunter waere der Schutzzweck hinfaellig.
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kand = [z for z in zeilen if z["h"] >= 4]
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best = max(kand, key=lambda z: z["je"])
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print(f" => EMPFEHLUNG (>=4 h Schutz, guenstigstes Fenster): **{best['lbl']}**")
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print(f" Preis H1 {best['p1']:+.1f} / H2 {best['p2']:+.1f} R "
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f"gegen heute {heute['p1']:+.1f} / {heute['p2']:+.1f}")
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print(f" = {100*abs(best['p1'])/abs(heute['p1']):.0f} % / "
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f"{100*abs(best['p2'])/abs(heute['p2']):.0f} % der heutigen Kosten,"
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f" bei {best['h']} statt 8 Stunden")
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print(f" freigegeben: {[s for s in range(8) if s not in best['hh']]} Uhr")
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print()
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if __name__ == "__main__":
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main()
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