오실레이터계

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MACD의 움직임으로부터 이길수 있는 구입타이밍에 노리는 방법

바이너리 옵션은 관련지식이 없어도 간편히 투자가 가능한 거래방법입니다만, 실제로 승률을 올려 수익을 내기 위해서는 공략법이 필요합니다.

그럴때 도움이 되는것이 분석입니다. 그중에서도 테크니컬지표를 이용하여 분석하는방법이 일반적입니다.

테크니컬 지표란

테크니컬분석에서 이용되어지는 지표에서 과거의 가격이나 시간을 계산식에 집어넣어, 앞으로의 가격이나 시세의 방향을 예측하는것 입니다.

테크니컬지표에는 트렌드계지표와 오실레이터지표의 계통이나 트렌드계와 오실레이터계의 양쪽의 성질을 가지고 있는 것이나 독특한 분석방법을 가진것이 있습니다.

이번에는 트렌드계지표에서 자주 쓰이는 MACD의 움직임으로부터 이길수 있는 구입타이밍에 노리는 방법을 소개하겠습니다.

투자의 기본순장으로 구입하기 위해서 MACD의 움직임을 확인하는것이 중요

우선 투자를 하기 앞서 기본적으로 하는것이 순장에서 구입하는것 입니다.

시세가 움직이는 방향에 따라서 거래를 하는것입니다. 바이너리 옵션에 있어서 순장은 기본적인 구입방법으로 트렌드가 나와있는 방향으로 구입하는것이 승리하는 승률이 높습니다.

예를들어
오른쪽 위로 상승하는 경우에는 상승트렌드
오른쪽 아래로 하강하는 경우에는 하강트렌드

이기 때문에 트렌드가 나와있는 방향으로 구입합니다. 그리고 트렌드계지표에서 자주 사용되어지는 것에는 MACD가 있습니다.

MACD는 시세의 주기와 타이밍을 아는것이 오실레이터계 가능하여, 트렌드에 따라 예측하는것이기 때문에, 속임수가 사용하기 어렵기 때문에 인기있는 지표입니다.

위에서 설명드렸지만, 바이너리 옵션에서는 기본적으로 순장에서 구입하지만, 트렌드의 방향을 보는동안에 MACD의 움직임을 확인하는것으로 트렌드의 방향성을 발견한것에 도움이 됩니다.

MACD의 상하로 상승트렌드와 하강트렌드를 발견하는것이 가능합니다

MACD

그러면 여기서 문제입니다, MACD의 움직임으로부터 이길수 있는 구입타이밍은 도대체 언제일까요. ‘골든크로스’또는 ‘데드크로스’가 나온때가 찬스입니다.

골든크로스

MACD가 시그널을 아래에서 위로 뚫고 지나감 -> 상승트렌드가 되는 타이밍

데드크로스

MACD가 시그널을 위에서 아래로 뚫고 지나감 -> 하강트렌드가 되는 타이밍

참고로 MACD와 시그널의 교차하는 부분이 크게 생기는 경우 신뢰성이 커서 신용 가능합니다. 하지만 교차부분이 작게 생기는 경우 적은 신용성으로 100% 예상이 맞는다고 할수 없기때문에 참고정도로만 하시기 바랍니다.

MACD의 방향에서도 트렌드를 찾을수 있기 대문에 시그널이 나와있는 때가 이기는 때

위에서 조금 어려운 표현을 사용했지만 간단히 말하면 MACD가 위로 가는 때에는 상승트렌드(HIGH)의 경향이 있고, 그 반대로 MACD가 아래로 가는 때에는 하강트렌드(LOW)의 경향이 있기 때문에, ‘전혀 만나고 있지 않는다’라고 하는 상태에서도 오실레이터계 MACD가 위로 가는 때에는 상승하고 있다는 증거이기 때문에 그때에는 망설이지 말고 HIGH를 구입합시다.

하지만 바이너리 옵션의 경우는 단기거래를 이용하는 것이 많지만, 언제나 시세가 일정히 움직인다고는 할수 없습니다.

그 때문에 위에서 설명한 방향과 반대로 움직이는것도 가능합니다. 때문에 이 방법만이 아니라 그 시세의 움직임에 맞춰서 트렌드계지표(MACD)나 오실레이터계지표(RSI) 등을 사용하거나, 때에 따라서는 혼합하여 확실히 예측의 신뢰성을 높이는것이 중요합니다.

A new approach to the active phased arrays for the second harmonic generation is presented. Phase variation between the second harmonic oscillators by the mutual synchronization is analyzed theoretically. In this coupling, the active antenna consists of the FET oscillator which plays two roles in fundamental oscillation and frequency multiplying, and the patch antenna resonated at the second harmonic frequency. The radiated second harmonic wave was scanned by varying the free-running oscillation frequencies of the active antennas. In the experiment using the 2-elements array and the 4-elements array, the radiated beam of the second harmonic wave was scanned more widely compared with 오실레이터계 the case of the fundamental wave radiation.

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밀리미터파 대역 제2고조파 발진기 결합계의 위상차 배열 동작 전기학회논문지

TY - JOUR
AU - 최영규
AU - 김기래
TI - 밀리미터파 대역 제2고조파 발진기 결합계의 위상차 배열 동작
T2 - 전기학회논문지
JO 오실레이터계 - 전기학회논문지
PY - 2015
VL - 64
IS - 3
PB - 대한전기학회
SP - 438
EP - 444
SN - 1975-8359
AB - A new approach to the active phased arrays for the second harmonic generation is presented. Phase variation between the second harmonic oscillators by the mutual synchronization is analyzed theoretically. In this coupling, the active antenna consists of the FET oscillator which plays two roles in fundamental oscillation and frequency multiplying, and the patch antenna resonated at the second harmonic frequency. The radiated second harmonic wave was scanned by varying the free-running oscillation frequencies of the active antennas. In the experiment using the 2-elements array and the 4-elements array, the radiated beam of the second harmonic wave was scanned more widely compared with the case of the fundamental wave radiation.
KW - Second harmonic oscillator, Active antenna, Phased array antenna, Beam scanning, Synchronization
DO -
UR -
ER -

최영규 and 김기래. (2015). 밀리미터파 대역 제2고조파 발진기 결합계의 위상차 배열 동작. 전기학회논문지, 64(3), 438-444.

최영규 and 김기래. 2015, "밀리미터파 대역 제2고조파 발진기 결합계의 위상차 배열 동작", 전기학회논문지, vol.64, no.3 pp.438-444.

최영규, 김기래 "밀리미터파 대역 제2고조파 발진기 결합계의 위상차 배열 동작" 전기학회논문지 64.3 pp.438-444 (2015) : 438.

최영규, 김기래. 밀리미터파 대역 제2고조파 발진기 결합계의 위상차 배열 동작. 2015; 64(3), 438-444.

최영규 and 김기래. "밀리미터파 대역 제2고조파 발진기 결합계의 위상차 배열 동작" 전기학회논문지 64, no.3 (2015) : 438-444.

최영규; 김기래. 밀리미터파 대역 제2고조파 발진기 결합계의 위상차 배열 동작. 전기학회논문지, 64(3), 438-444.

최영규; 김기래. 밀리미터파 대역 제2고조파 발진기 결합계의 위상차 배열 동작. 전기학회논문지. 2015; 64(3) 438-444.

최영규, 김기래. 밀리미터파 대역 제2고조파 발진기 결합계의 위상차 배열 동작. 2015; 64(3), 438-444.

최영규 and 김기래. "밀리미터파 대역 제2고조파 발진기 결합계의 위상차 배열 동작" 전기학회논문지 64, no.3 (2015) : 438-444.

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1. 오실레이터와 모멘텀 보조지표

오실레이터 성질

테크니컬 분석에는 크게 나누어 트랜드계와 오실레이터계 2종류가 있습니다.
오실레이터라는 것은 "진자"라고 하는 의미로, 2개의 포인트를 전후하는 것을 나타냅니다. 어떤 일정한 범위를 진자와 같이 추이해서 오실레이터계 지표라고 불리고 있습니다.

오실레이터계 지표 중에서 잘 알려져 있는 것은 스토캐스틱스, 파라볼릭 SAR, RSI(Relative Strength Index)입니다.이러한 지표는 전회의 트랜드로 가격의 방향 변경에 대한 반전의 가능성을 나타내도록 만들었습니다.

몇 가지 예를 예를 들어서 설명하겠습니다.

아래 GBP/USD 차트를 보면, 12월말쯤에 모든 3개의 지표를 매수(BUY)의 시그널을 내고 있습니다.만약 여기서 실제로 물건을 산다면 400 Pips 이익이 발생합니다.
1월의 3주째에는, 스토캐스틱스, 파라볼릭 SAR, RSI의 모든 것이 매도(SELL)의 시그널을 내고 있습니다.
4월 중순에는 추가로 3개의 오실레이터로 매도(SELL)시그널이 나와 있습니다.

다음으로, 잘못된 경기 선행 지수의 예를 들겠습니다.
모든 지표가 올바르게 표시되어 있지 않다는 것도 알아 두면 좋겠습니다.

아래 차트에서는, 지표가 상반되는 시그널이 있는 것을 확인할 수 있습니다.

예를 들면 파라볼릭SAR는 2월 중순에 매도(SELL) 시그널을 내고 있고, 스토캐스틱스은 그 반대의 신호(BUY)를 내고 있습니다. 매매, 어느 쪽을 선택하면 좋을지 고민할 지도 모릅니다. RSI의 경우는 선택할 수 없습니다.다른 신호를 봐도 잘못된 신호를 보내고 있는 것을 알 수 있습니다.

4월 둘째 주 동안 스토캐스틱스과 RSI 양쪽 다 매도(SELL) 신호를 내고 있지만 파라볼릭SAR는 다릅니다.여기서 짧은 거래를 했다면 큰 손해를 봤을 겁니다.

게다가 5월 중순에도 스토캐스틱스과 RSI에서 잘못된 시그널이 나와 있습니다. 만일 파라볼릭SAR의 매도(SELL)시그널을 무시하고 매수(BUY)를 선택했다면 또다시 크게 손해를 보게 됩니다.

도움이 되는 인디케이터는 어디로 가버린 걸까요?
정답은 각각의 계산방법에 있습니다.

스토캐스틱스는 과거의 일정기간 최고가와 재저가의 범위 안에서 현재 가치가 어디에 위치하는지 보여 주는 것입니다.트랜드가 없는 시세로 너무 많이 팔리고, 지나치게 사인을 판단하는 테크니컬 툴이라고도 불리고 있습니다.

파라볼릭SAR는 독자적인 계산방법을 가지고 있어 모순 될 가능성이 있습니다.

이것은 모두 오실레이터 성질입니다. 오실레이터는 특정한 가격변동이 있을 때, 반전으로 이어진다고 계산됩니다.

경기선행지수가 틀릴 수 있다는 것을 이해하지 않으면 잘못된 선택을 할 수 있으니 주의하셔야 합니다.
만약 혼동된 시그널이 나올 경우에는 최선의 추측을 하는것보다 아무것도 하지않는것이 오실레이터계 좋습니다. 모든 기준을 충족시키지 않는 거래는 하지 않는 것이 현명한 선택입니다.

다음에는 기준치를 충족시키는 지표를 봐봅시다.

아래 다른 과정의 내용을 확인할 수 오실레이터계 있습니다.

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Qrcode

Analytical Analysis of Quantum and Classical Nonlinear Oscillators

Department of Physics, Chungbuk National University, Cheonju 361-773

Correspondence to:[email protected]

Abstract

For a harmonic oscillator whose Hamiltonian involves a fourth-order displacement term, we solve the nonlinear equation of motion and show that the period of oscillation is a function of the am-plitude. After taking the action-angle variable, we derive the relation between the angle and the energy, in addition to that between the action and 오실레이터계 the energy. The classical solution in a power series form and the period of the system are obtained via the Hamiltonian of a nonlinear harmonic oscillator, which gives an equation of motion containing a dissipative term proportional to the ve-locity. We solved the equation of motion for a nonlinear oscillator driven by a constant force and showed that, when we exert a constant force on the nonlinear oscillator, it oscillates with a partic-ular frequency that depends on the force. From the Schrodinger equation composed of a quantum action-angle variable derived from classical results, we demonstrate that the energy eigenvalues depend explicitly on the classical amplitude, and we obtain the quantized energies of the quantum nonlinear oscillator in the low-energy limit.

Keywords: Nonlinear oscillator, Action-angle variables

조화진동자의 해밀토니안에 위치의 4제곱 항이 부가된 고전 해밀토니안계의 비선형 운동방정식의 해를 구하고, 주기를 해석적으로 구하여 주기가 진폭의 함수로 주어짐을 보인다. 작용-각 변수들로 변수 변환하여 작용과 에너지의 관계 그리고 각과 에너지의 관계도 구한다. 속도에 비례하는 감쇠 항이 첨가된 비선 형 조화진동자의 운동 방정식을 주는 계의 해밀토니안을 얻어, 계의 급수해와 주기를 구한다. 일정한 힘이 가해진 비선형 진동자의 운동방정식의 해를 구하고, 원점에 정지해 있는 비선형진동자에 일정한 힘을 가하는 경우 힘에 의존하는 특수한 진동수로 진동함을 보인다. 고전적 결과들을 이용 양자 작용-각 변수로 이루어진 쉬뢰딩거 방정식을 구하여 에너지고유치가 고전 진폭에 의존함을 보이고, 낮은 에너지에서 양자 비선형 진동자의 양자화 에너지를 구한다.

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  • 판매점 : 12개
  • 등록월: 2019.06.

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