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Adaptive Least Squares

An adaptive filtering technique allowing permanent re-evaluation of the filter parameters according to price volatility. The construction of this filter is based on the formula of moving ordinary least squares or lsma, the period parameter is estimated by dividing the true range with its highest. The filter will react faster during high volatility periods and slower during low volatility ones.

High smooth parameter will create smoother results, values inferior to 3 are recommended.

You can easily replace the parameter estimation method as long as the one used fluctuate in a range of [1,0], for example you can use the efficiency ratio

ER = abs(change(close,length))/sum(abs(change(close)),length)

Or the Fractal Dimension Index , in fact any values will work as long as they are rescaled (stoch(value,value,value,length)/100)

For any suggestions/questions feel free to send me a message :)

adaptiveAdaptive Moving Average (AMA)leastsquaresLeast Squares Moving Average (LSMA)Moving AveragesnolagTrend AnalysisVolatilityzerolag

오픈 소스 스크립트

진정한 TradingView 정신에 따라, 이 스크립트의 저자는 트레이더들이 이해하고 검증할 수 있도록 오픈 소스로 공개했습니다. 저자에게 박수를 보냅니다! 이 코드는 무료로 사용할 수 있지만, 출판물에서 이 코드를 재사용하는 것은 하우스 룰에 의해 관리됩니다. 님은 즐겨찾기로 이 스크립트를 차트에서 쓸 수 있습니다.

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