User-Meldung "die Kurslueckenerkennung funktioniert nicht richtig". Zwei Fehler
gefunden:
1) Die groesste Luecke des Jahres wurde um 3 Cent verfehlt. Die Definition
verlangte ein lueckenloses Vakuum zwischen den TAGESSPANNEN. Am Wochenende
31.07.->03.08. fiel WTI von Schluss 86,33 auf Eroeffnung 79,76 = -6,57 $ -
unsichtbar, weil Montags Hoch (81,67) das Freitags-Tief (81,64) um 0,03 $
ueberlappte. In einem 24/5-Markt ueberlappen die Tagesspannen fast immer;
die strenge Regel fand im ganzen Jahr nur 5 Gaps.
2) Alle Gap-Datumsangaben waren einen Tag zu frueh: int(b["time"]) minus
_BROKER_OFFSET_S zog 3 h von einer Bar-Zeit ab, die MT5 bereits als naive
Broker-Zeit liefert. Die gemeldete Luecke "2026-07-26" war real der 27.07.
Am Jahreswechsel haette es zusaetzlich den year-Filter verschoben.
Fix: zwei getrennte Gap-Begriffe (kind).
- vacuum = alte strenge Definition. NUR diese speisen zone_lines() ->
_sr_levels -> Wellen-Konfidenz, denn nur auf ihnen wurde
gemessen (backtest_gaps.py). Strategie-Eingang bitgenau
unveraendert: zone_lines() liefert vorher wie nachher [88.288].
- close_open = Schluss->Eroeffnung, das was ein Mensch "Kurslucke" nennt.
REINE ANZEIGE, ab 0,50 $, fuellt auch am selben Tag.
Live: 4 offene Luecken statt 1 (1 Vakuum + 3 Eroeffnungsluecken), darunter
endlich die -6,57-$-Wochenendluecke mit Fill bei 86,33. Frontend kennzeichnet
beide Arten mit Tooltip. v=133.
Bewusst NICHT getan: close_open in die Konfidenz einspeisen - das waere ein
ungemessener Strategie-Eingriff, und der vorhandene Befund beruht auf der
Vakuum-Definition.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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9.1 KiB
Python
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Python
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core/gaps.py — GapAnalyzer
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Erkennt ungefüllte Kurslücken (Gaps) im Tageschart (D1) und liefert ihre
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Fill-Target-Levels als S/R-Kandidaten (Magnete). Gleiche Rolle wie `daily_levels`
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/ `SRDetector`: NUR Kontext/Anzeige + Konfidenz (über `_sr_levels` → Wellen-
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Konfidenz → Autotrader), KEINE eigene Handelsrichtung.
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ZWEI Gap-Begriffe — bewusst getrennt (Fix 2026-08-03):
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1. `kind="vacuum"` — **Vakuum zwischen den TAGESSPANNEN** (die strenge Definition):
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UP : Low(heute) > High(gestern) → Lücke [High_gestern … Low_heute]
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DOWN : High(heute) < Low(gestern) → Lücke [High_heute … Low_gestern]
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Nur DIESE speisen `zone_lines()` → `_sr_levels` → Wellen-Konfidenz, denn nur auf
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ihnen wurde gemessen (`backtest_gaps.py`: „der Magnet zieht NICHT" — Signale WEG
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vom Gap +0,094 Ø-Edge, ZUM Gap nur +0,014). Die Definition zu ändern würde diese
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Messung ungültig machen, also bleibt der Strategie-Eingang unangetastet.
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2. `kind="close_open"` — **Schlusskurs → Eröffnung**, also das, was ein Mensch als
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„Kurslücke" bezeichnet. REINE ANZEIGE, fließt NICHT in `zone_lines()`.
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⚠ WARUM das nötig wurde (User-Meldung „die Kurslückenerkennung funktioniert nicht
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richtig"): Am Wochenende 31.07.→03.08. fiel WTI von Schluss 86,33 auf Eröffnung
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79,76 — **−6,57 $**. Die Vakuum-Definition sah davon NICHTS, weil Montags Hoch
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(81,67) das Freitags-Tief (81,64) um **3 Cent** überlappte. Ein Detektor, der die
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größte Lücke des Jahres an drei Cent scheitern lässt, beantwortet die Frage nicht,
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die der Nutzer stellt. In einem 24/5-Markt überlappen die Tagesspannen fast immer —
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deshalb fand die strenge Regel im ganzen Jahr nur 5 Gaps.
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„Gefüllt" = ein späterer Bar handelt wieder in/durch die Lücke.
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from __future__ import annotations
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import threading
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import time
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import datetime as dt
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import MetaTrader5 as mt5
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from core.mt5_utils import mt5_lock
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from core.logger import get_logger
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log = get_logger("gaps")
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_BROKER_OFFSET_S = 3 * 3600 # Brokerzeit (UTC+3) → ~UTC für die Datums-Zuordnung
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class GapAnalyzer:
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"""Thread-sicher, fail-safe. `maybe_refresh()` drosselt den MT5-Zugriff."""
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def __init__(self, refresh_s: int = 600, lookback_days: int = 400,
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year: int | None = None, min_close_open: float = 0.50):
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# `min_close_open`: ab welcher Schluss→Eröffnung-Differenz eine Lücke
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# gemeldet wird. 0,50 $ filtert das normale Wochenend-Rauschen heraus und
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# lässt die handelsrelevanten Sprünge übrig (real gefunden: +1,17 / +1,13 /
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# +1,05 / −6,57 $ in den letzten Wochen).
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self._min_co = float(min_close_open)
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self._lock = threading.Lock()
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self._gaps: list[dict] = [] # offene (ungefüllte) Gaps
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self._n_total = 0
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self._ts = 0.0
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self._next_run = 0.0
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self._refresh_s = refresh_s
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self._lookback = lookback_days
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self._year = year # None = aktuelles Jahr
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def maybe_refresh(self, sym: str | None):
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"""Im Loop aufrufen — holt die D1-Bars höchstens alle `refresh_s`."""
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if not sym or time.time() < self._next_run:
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return
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self._next_run = time.time() + self._refresh_s
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self.detect(sym)
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def detect(self, sym: str):
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try:
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with mt5_lock(timeout=3) as got:
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if not got:
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self._next_run = time.time() + 30 # gleich nochmal versuchen
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return
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bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_D1, 0, self._lookback)
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if bars is None or len(bars) < 2:
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return
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year = self._year or dt.datetime.now().year
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rows = []
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for b in bars:
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# ⚠ DATUMS-FIX 2026-08-03: hier stand `int(b["time"]) - _BROKER_OFFSET_S`.
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# MT5 liefert die Bar-Zeit als NAIVE Broker-Zeit, die bereits als Epoch
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# kodiert ist — ein zusätzlicher Abzug von 3 h schiebt jeden D1-Bar auf
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# den VORTAG. Real: der Bar vom 03.08. wurde als „2026-08-02" geführt,
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# die gemeldete Lücke „2026-07-26" war in Wahrheit der 27.07. Betraf
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# ALLE Gap-Datumsangaben (und am Jahreswechsel den `year`-Filter).
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d = dt.datetime.fromtimestamp(
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int(b["time"]), tz=dt.timezone.utc).date()
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rows.append({"date": d, "h": float(b["high"]), "o": float(b["open"]),
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"l": float(b["low"]), "c": float(b["close"])})
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rows = [r for r in rows if r["date"].year == year]
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if len(rows) < 2:
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return
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gaps = []
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for i in range(1, len(rows)):
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p, cur = rows[i - 1], rows[i]
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if cur["l"] > p["h"]:
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gaps.append({"i": i, "date": cur["date"].isoformat(), "dir": "up",
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"kind": "vacuum",
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"lo": round(p["h"], 3), "hi": round(cur["l"], 3),
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"fill": round(p["h"], 3)})
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elif cur["h"] < p["l"]:
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gaps.append({"i": i, "date": cur["date"].isoformat(), "dir": "down",
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"kind": "vacuum",
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"lo": round(cur["h"], 3), "hi": round(p["l"], 3),
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"fill": round(p["l"], 3)})
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else:
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# Schluss → Eröffnung: die Lücke, die ein Mensch meint. Nur wenn
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# KEIN Vakuum vorliegt (sonst doppelt), und erst ab `min_close_open`.
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co = cur["o"] - p["c"]
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if abs(co) >= self._min_co:
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lo, hi = sorted((p["c"], cur["o"]))
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gaps.append({"i": i, "date": cur["date"].isoformat(),
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"dir": "up" if co > 0 else "down",
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"kind": "close_open",
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"lo": round(lo, 3), "hi": round(hi, 3),
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# Füllung = zurück zum Schlusskurs des Vortags
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"fill": round(p["c"], 3)})
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openg = []
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for g in gaps:
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# ⚠ Bei `close_open` zählt der Gap-Bar SELBST mit: eine Eröffnungs-
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# lücke wird oft am selben Tag wieder zugehandelt („Gap am Montag
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# geschlossen"). Ein Vakuum kann sich per Konstruktion nicht selbst
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# füllen (es liegt ja zwischen den Spannen), dort erst ab dem Folgetag.
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later = rows[g["i"]:] if g.get("kind") == "close_open" \
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else rows[g["i"] + 1:]
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if g["dir"] == "up":
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mn = min((r["l"] for r in later), default=g["hi"])
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filled = mn <= g["lo"]
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else:
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mx = max((r["h"] for r in later), default=g["lo"])
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filled = mx >= g["hi"]
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g["size"] = round(g["hi"] - g["lo"], 3)
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if not filled:
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g.pop("i", None)
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openg.append(g)
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with self._lock:
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self._gaps = openg
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self._n_total = len(gaps)
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self._ts = time.time()
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log.info(f"Gaps {year}: {len(gaps)} gesamt, {len(openg)} offen")
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except Exception as e:
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log.warning(f"GapAnalyzer.detect: {e}")
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def zone_lines(self) -> list[float]:
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"""Fill-Target-Levels für `_sr_levels` → Wellen-Konfidenz.
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⚠ NUR `vacuum`-Gaps (Fix 2026-08-03). Der gemessene Befund
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(`backtest_gaps.py`) beruht auf genau dieser Definition; die 2026-08-03
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ergänzten `close_open`-Lücken sind REINE ANZEIGE und würden den
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Strategie-Eingang sonst still verändern — genau die Sorte unbemerkter
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Grundlagen-Verschiebung, gegen die der Deployment-Drift-Abschnitt steht.
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Wer sie einbeziehen will, misst vorher (2 Stichproben).
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"""
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with self._lock:
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return [g["fill"] for g in self._gaps
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if g.get("kind", "vacuum") == "vacuum"]
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def nearest(self, price: float | None) -> dict:
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"""Nächstes offenes Gap-Fill-Level über/unter dem Preis."""
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if price is None:
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return {"above": None, "below": None}
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||
with self._lock:
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fills = [g["fill"] for g in self._gaps]
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above = sorted(f for f in fills if f > price)
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below = sorted((f for f in fills if f < price), reverse=True)
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return {"above": above[0] if above else None,
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"below": below[0] if below else None}
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def snapshot(self) -> dict:
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with self._lock:
|
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g = list(self._gaps)
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||
return {"gaps": g, "n_open": len(g),
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# getrennt ausweisen, damit im UI erkennbar bleibt, welche
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# Lücken die Konfidenz speisen (vacuum) und welche nur Anzeige sind
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"n_vacuum": sum(1 for x in g if x.get("kind", "vacuum") == "vacuum"),
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||
"n_close_open": sum(1 for x in g if x.get("kind") == "close_open"),
|
||
"n_total": self._n_total, "last_update": self._ts}
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