Relocate Python EA helpers under MQL5

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Hiroaki86
2026-05-28 03:11:33 +09:00
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+55 -2
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@@ -61,8 +61,11 @@ long OpenProcess(uint dwDesiredAccess, int bInheritHandle, uint dwProcessId);
#import
// バッチファイルのパス
string get_trend_reply_bat = "C:\\ea_py\\bat\\get_trend_reply.bat"; // H4: trend
string get_entry_reply_bat = "C:\\ea_py\\bat\\get_entry_reply.bat"; // H1: entry
// Python helper scripts are managed under this MT5 data folder:
// <TerminalDataPath>\MQL5\python_for_ea
string python_app_dir = "";
string get_trend_reply_bat = ""; // H4: trend
string get_entry_reply_bat = ""; // H1: entry
// プロセス完了ファイルの設定
string done_trend_file = "process_done_trend.txt";
@@ -228,6 +231,54 @@ bool g_sltp_panel_created = false;
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| Python連携パスをMT5データフォルダから組み立てる関数
//+------------------------------------------------------------------+
/**
* @brief MT5データフォルダ配下のMQL5ルートを返します。
*/
string MQL5RootPath()
{
return TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH) + "\\MQL5";
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
/**
* @brief EAと同じMQL5ツリー内にあるPython補助アプリのルートを返します。
*/
string PythonAppDir()
{
return MQL5RootPath() + "\\python_for_ea";
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
/**
* @brief Python補助アプリ配下のbatファイル絶対パスを返します。
*/
string PythonBatchPath(const string filename)
{
return PythonAppDir() + "\\bat\\" + filename;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
/**
* @brief Python連携で使用するbatパスを初期化します。
*/
void ConfigurePythonGatewayPaths()
{
python_app_dir = PythonAppDir();
get_trend_reply_bat = PythonBatchPath("get_trend_reply.bat");
get_entry_reply_bat = PythonBatchPath("get_entry_reply.bat");
Print("Python app dir: ", python_app_dir);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 起動時の処理
//+------------------------------------------------------------------+
@@ -241,6 +292,8 @@ bool g_sltp_panel_created = false;
int OnInit()
// プロセス完了ファイルと実行中ファイルの状態を初期化
{
ConfigurePythonGatewayPaths();
PrepareDoneFileOnInit(done_trend_file, running_trend_file, "trend");
PrepareDoneFileOnInit(done_entry_file, running_entry_file, "entry");
@@ -0,0 +1,462 @@
//+------------------------------------------------------------------+
//| HIT_EA.mq5 |
//| Copyright 2026, nanpin-martin.com |
//| https://www.nanpin-martin.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2026, nanpin-martin.com"
#property link "https://nanpin-martin.com/"
#property version "1.01"
#include <MyLib/Trading/SLTPManager.mqh>
#include <MyLib/Panel/SLTPManagerPanel.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| バッチファイル実行用の設定
//+------------------------------------------------------------------+
// Windowsプロセス起動・終了確認用
#define CREATE_NO_WINDOW 0x08000000
#define PROCESS_QUERY_LIMITED_INFORMATION 0x00001000
#define SYNCHRONIZE 0x00100000
#define WAIT_OBJECT_0 0
#define WAIT_TIMEOUT 258
#define STILL_ACTIVE 259
struct STARTUPINFO_W
{
uint cb;
string lpReserved;
string lpDesktop;
string lpTitle;
uint dwX;
uint dwY;
uint dwXSize;
uint dwYSize;
uint dwXCountChars;
uint dwYCountChars;
uint dwFillAttribute;
uint dwFlags;
ushort wShowWindow;
ushort cbReserved2;
long lpReserved2;
long hStdInput;
long hStdOutput;
long hStdError;
};
struct PROCESS_INFORMATION
{
long hProcess;
long hThread;
uint dwProcessId;
uint dwThreadId;
};
#import "kernel32.dll"
int CreateProcessW(string lpApplicationName, string lpCommandLine, long lpProcessAttributes, long lpThreadAttributes, int bInheritHandles, uint dwCreationFlags, long lpEnvironment, string lpCurrentDirectory, STARTUPINFO_W &lpStartupInfo, PROCESS_INFORMATION &lpProcessInformation);
int WaitForSingleObject(long hHandle, uint dwMilliseconds);
int GetExitCodeProcess(long hProcess, uint &lpExitCode);
int CloseHandle(long hObject);
long OpenProcess(uint dwDesiredAccess, int bInheritHandle, uint dwProcessId);
#import
// バッチファイルのパス
string get_trend_reply_bat = "C:\\ea_py\\bat\\get_trend_reply.bat"; // H4: trend
string get_entry_reply_bat = "C:\\ea_py\\bat\\get_entry_reply.bat"; // H1: entry
// プロセス完了ファイルの設定
string done_trend_file = "process_done_trend.txt";
string done_entry_file = "process_done_entry.txt";
// Python出力ファイル
string trend_state_file = "trend_state.txt";
string target_prices_file = "target_prices.txt";
string target_zones_file = "target_zones.txt";
// Python実行中を判定するための管理ファイル
string running_trend_file = "process_running_trend.txt";
string running_entry_file = "process_running_entry.txt";
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| インプットの設定
//+------------------------------------------------------------------+
enum SplitLotMode
{
SPLIT_LOT_TOTAL = 0, // 総ロットをN分割
SPLIT_LOT_FIXED = 1 // 1注文あたり固定ロット
};
//--- 入力パラメータ
input double lot_size = 0.01; // ロット数
input double spread_limit = 60; // 許容スプレッド(point)
input int magic_number = 10001; // マジックナンバー
input int initial_order = 0; // 起動時の注文(0:なし, 1:あり)
input int input_position_limit = 10; // 自EAの未約定注文+ポジション上限
input bool use_split_entry_zone = false; // H1予測ゾーンで分割エントリーする
input int split_entry_count = 3; // 分割エントリー本数(1..10)
input SplitLotMode split_lot_mode = SPLIT_LOT_TOTAL; // 分割ロット配分モード
input double split_total_lot_size = 0.09; // 総量分割モードの合計ロット
input double split_fixed_lot_size = 0.01; // 固定ロットモードの1注文ロット
input bool cancel_old_split_pending_on_new_zone = true; // 新ゾーン読込時に旧分割pendingを取消
input bool use_m15_entry_filter = true; // M15確定足で発注タイミングを確認
input double m15_entry_zone_atr_multiplier = 1.50; // M15平均レンジ何本分まで候補価格への接近を許可
input bool use_m15_imbalance_confirmation = true; // T1/T3でM15初動確認を追加
input int m15_imbalance_avg_body_period = 20; // M15平均実体計算期間
input double m15_imbalance_sensitivity = 2.0; // M15初動検知感度
input double m15_imbalance_min_avg_body_points = 1.0; // 平均実体の最小値(point)
input bool use_m15_imbalance_debug_log = false; // M15初動確認ログ
input int input_entry_max_candidate_age_minutes = 120; // H1候補価格を新規発注に使う最大経過分数
input bool input_sltp_manager_enabled = false; // UI連動SLTP管理を有効化
input bool input_sltp_show_panel = true; // SLTP操作パネルを表示
input bool input_sltp_use_breakeven = false; // 通常ブレークイーブンを有効化
input double input_sltp_breakeven_trigger_pips = 30.0; // 通常BE開始pips
input double input_sltp_breakeven_buffer_pips = 3.0; // 通常BE固定バッファpips
input bool input_sltp_use_elapsed_breakeven = false; // 保有時間BEを有効化
input double input_sltp_elapsed_breakeven_hours = 4.0; // 保有時間BE開始時間
input double input_sltp_elapsed_breakeven_buffer_pips = 3.0; // 保有時間BE固定バッファpips
input bool input_sltp_use_active_trailing = false; // アクティブトレーリングを有効化
input double input_sltp_active_breakeven_pips = 30.0; // アクティブ開始pips
input double input_sltp_active_stop_loss_offset_pips = 5.0; // 初期固定pips
input double input_sltp_active_step_trigger_pips = 10.0; // ステップ更新間隔pips
input double input_sltp_active_step_move_pips = 5.0; // 1ステップ固定追加pips
input bool input_sltp_use_tp_progress_stop = false; // TP進捗SLを有効化
input double input_sltp_tp_progress_trigger_percent = 70.0; // TP進捗SL開始率
input double input_sltp_tp_progress_sl_lock_percent = 30.0; // TP距離固定率
input bool input_sltp_use_high_volatility_limit = false; // 急変時SL引き締めを有効化
ulong slippage = 10; // スリッページ
//--- 主要な定数・設定
#define POSITION_LIMIT 48
#define ENTRY_H1_LIMIT 2 // H1本数(=2時間)
#define CLOSE_H1_LIMIT 12 // H1本数(=12時間)
#define HISTORY_BARS 72
#define OHLC_START_SHIFT 1 // 1: 確定足のみをPythonへ渡す
#define M15_CONFIRM_BARS 30
#define M15_MIN_ENTRY_ZONE_POINTS 10
#define M15_MIN_BODY_RATIO 0.25
#define M15_REJECTION_WICK_RATIO 0.35
#define ENTRY_RETRY_SECONDS 60
#define ENTRY_RETRY_LIMIT 10
// ANALYZE_TIMEFRAME は削除(H4/H1 両方使うため定数ではなく直接指定)
#define TARGET_SIZE 13
#define TARGET_ZONE_SCHEMA_VERSION 2
#define DEFAULT_TARGET_PRICE 0.0
#define PYTHON_TIMEOUT_SECONDS 600 // Python完了待ちの上限(秒)
#define MARKET_LOW_VOL_RANGE 0
#define MARKET_HIGH_VOL_RANGE 1
#define MARKET_LOW_VOL_UP 2
#define MARKET_HIGH_VOL_UP 3
#define MARKET_LOW_VOL_DOWN 4
#define MARKET_HIGH_VOL_DOWN 5
#define MARKET_TECHNICAL_ERROR_STOP 6
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| EAの状態をまとめる構造体
//+------------------------------------------------------------------+
struct EAState
{
int trend_state; // H4 market_state0..5、6は技術エラー停止)を格納する変数
int res_chk; // GPTの回答が正しく取得できたか
double en_price[5]; // エントリー基準価格
double tp_price[5]; // 利益確定価格
double sl_price[5]; // ロスカット基準価格
int zone_res_chk; // 予測ゾーンが正しく取得できたか
string zone_candidate_id; // H1確定足由来の候補ID
double zone_low[5]; // 分割エントリー用ゾーン下限
double zone_high[5]; // 分割エントリー用ゾーン上限
double zone_tp[5]; // 分割エントリー用TP
double zone_sl[5]; // 分割エントリー用SL
bool load_trend_flg; // ★変更:トレンドを更新するタイミングか
bool load_target_flg; // ★変更:ターゲット価格を更新するタイミングか
int chk_cnt; // エントリー判定の試行回数
datetime last_trend_update; // ★追加:前回トレンドを更新した時刻
datetime last_target_update; // ★変更:前回ターゲット価格を更新した時刻
datetime target_loaded_at; // H1候補価格をEAへ読み込んだサーバー時刻
datetime last_chk;
};
EAState g_ea; // EA全体の状態をここで管理
// initial_order 用の初回処理フラグ
// H4トレンド処理とH1エントリー処理で別々に管理し、初回起動時の再実行ループを防ぐ。
bool g_init_trend_pending = false;
bool g_init_entry_pending = false;
// H4/H1のバー更新状態
int g_pre_bars_H4 = 0;
int g_pre_bars_H1 = 0;
int g_pre_bars_M15 = 0;
bool g_bars_H1_check = false;
bool g_bars_M15_check = false;
// ティックごとの価格情報
struct TickContext
{
double ask;
double bid;
double spread;
double spread_points;
int digits;
};
// 外部Pythonプロセスの状態
struct ExternalProcessState
{
long handle;
uint process_id;
bool active;
bool exit_code_ready;
uint exit_code;
datetime started_at;
};
ExternalProcessState g_trend_process;
ExternalProcessState g_entry_process;
CSLTPManager g_sltp_manager;
CSLTPManagerPanel g_sltp_panel;
SLTPManagerPanelSettings g_sltp_settings;
bool g_sltp_settings_valid = false;
bool g_sltp_panel_created = false;
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| 起動時の処理
//+------------------------------------------------------------------+
/**
* @brief EA起動時の初期化処理を行います。
*
* Python連携用のdone/runningファイル状態を確認し、`initial_order` が有効な場合は
* H4トレンド判定とH1エントリー価格生成をそれぞれ初回実行対象にします。
* H4/H1の初回フラグを分けることで、起動直後にH4処理だけが繰り返される状態を防ぎます。
*/
int OnInit()
// プロセス完了ファイルと実行中ファイルの状態を初期化
{
PrepareDoneFileOnInit(done_trend_file, running_trend_file, "trend");
PrepareDoneFileOnInit(done_entry_file, running_entry_file, "entry");
// initial_order=1 の場合でも、H4/H1を別々に1回だけ初回実行する。
g_init_trend_pending = (initial_order == 1);
g_init_entry_pending = (initial_order == 1);
if(!InitializeSLTPManager())
return INIT_FAILED;
return INIT_SUCCEEDED;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 終了時の処理
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
ResetExternalProcessState(g_trend_process);
ResetExternalProcessState(g_entry_process);
if(g_sltp_panel_created)
g_sltp_panel.Destroy(reason);
// Clear chart status text left by Comment() when the EA is removed.
Comment("");
ChartRedraw(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| ティック毎の処理
//+------------------------------------------------------------------+
/**
* @brief ティック受信ごとにEA全体の処理を制御します。
*
* 処理順序は、ティック情報取得、期限切れ注文/ポジション管理、H4トレンド更新、
* H1エントリー価格更新、M15エントリータイミング更新、ステータス表示、新規注文判定の順です。
* 時間制限処理はPython完了待ちやスプレッド判定より前に実行します。
*/
void OnTick()
{
TickContext ctx;
if(!GetTickContext(ctx))
return;
// 期限切れ注文・ポジションは、Python待ちやスプレッド制限に関係なく先に処理する。
ManageExpiredTrades();
// Existing-position protection stays active even while Python results are pending.
ManageSLTPPositions();
// 外部Pythonがdoneを返さない場合に、一定時間で待機状態を解除して再実行対象にする。
RecoverTimedOutPythonProcesses();
// H4新バーまたは初回起動時に、トレンド判定用Pythonを起動する。
ProcessTrendUpdate(g_ea);
// トレンド判定が完了していない場合、新規注文側の処理だけをスキップする。
if(!IsTrendResultReady())
return;
RefreshTrendState(g_ea);
// H1新バーまたは初回起動時に、エントリー価格生成用Pythonを起動する。
ProcessEntryUpdate(g_ea);
// M15確定足ごとに、H1候補価格を発注してよいタイミングか再判定する。
ProcessM15EntryTimingUpdate();
UpdateStatusComment(ctx);
// ここから下は新規注文に関する処理。
if(!IsSpreadAllowed(ctx))
return;
if(!IsEntryResultReady())
return;
RefreshTargetPrices(g_ea);
ProcessEntryDecisionIfNeeded(g_ea, ctx);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| SLTP manager panel and settings bridge
//+------------------------------------------------------------------+
string SLTPBoolText(const bool value)
{
return value ? "ON" : "OFF";
}
void LoadSLTPInputSettings(SLTPManagerPanelSettings &settings)
{
settings.manager_enabled = input_sltp_manager_enabled;
settings.use_breakeven = input_sltp_use_breakeven;
settings.breakeven_trigger_pips = input_sltp_breakeven_trigger_pips;
settings.breakeven_buffer_pips = input_sltp_breakeven_buffer_pips;
settings.use_elapsed_breakeven = input_sltp_use_elapsed_breakeven;
settings.elapsed_breakeven_hours = input_sltp_elapsed_breakeven_hours;
settings.elapsed_breakeven_buffer_pips = input_sltp_elapsed_breakeven_buffer_pips;
settings.use_active_trailing = input_sltp_use_active_trailing;
settings.active_breakeven_pips = input_sltp_active_breakeven_pips;
settings.active_stop_loss_offset_pips = input_sltp_active_stop_loss_offset_pips;
settings.active_step_trigger_pips = input_sltp_active_step_trigger_pips;
settings.active_step_move_pips = input_sltp_active_step_move_pips;
settings.use_tp_progress_stop = input_sltp_use_tp_progress_stop;
settings.tp_progress_trigger_percent = input_sltp_tp_progress_trigger_percent;
settings.tp_progress_sl_lock_percent = input_sltp_tp_progress_sl_lock_percent;
settings.use_high_volatility_limit = input_sltp_use_high_volatility_limit;
}
bool ApplySLTPSettings(const SLTPManagerPanelSettings &settings,
const bool print_summary)
{
g_sltp_settings_valid = false;
g_sltp_manager.SetMagicNumber((ulong)magic_number);
g_sltp_manager.SetSymbol(_Symbol);
g_sltp_manager.SetDeviationInPoints(slippage);
g_sltp_manager.SetBreakevenSettings(settings.use_breakeven,
settings.breakeven_trigger_pips,
settings.breakeven_buffer_pips);
g_sltp_manager.SetElapsedBreakevenSettings(settings.use_elapsed_breakeven,
settings.elapsed_breakeven_hours,
settings.elapsed_breakeven_buffer_pips);
g_sltp_manager.SetActiveTrailingSettings(settings.use_active_trailing,
settings.active_breakeven_pips,
settings.active_stop_loss_offset_pips,
settings.active_step_trigger_pips,
settings.active_step_move_pips);
g_sltp_manager.SetTpProgressStopSettings(settings.use_tp_progress_stop,
settings.tp_progress_trigger_percent,
settings.tp_progress_sl_lock_percent);
g_sltp_manager.SetHighVolatilityLimitSettings(settings.use_high_volatility_limit);
if(!g_sltp_manager.ValidateSettings())
{
Print("HIT SLTP settings rejected. Manager is disabled until valid settings are applied.");
return false;
}
g_sltp_settings = settings;
g_sltp_settings_valid = true;
if(print_summary)
{
Print("HIT SLTP settings: Manager=", SLTPBoolText(settings.manager_enabled),
" BE=", SLTPBoolText(settings.use_breakeven),
" ElapsedBE=", SLTPBoolText(settings.use_elapsed_breakeven),
" ActiveTrail=", SLTPBoolText(settings.use_active_trailing),
" TPProgress=", SLTPBoolText(settings.use_tp_progress_stop),
" HighVol=", SLTPBoolText(settings.use_high_volatility_limit));
}
return true;
}
bool InitializeSLTPManager()
{
SLTPManagerPanelSettings initial_settings;
LoadSLTPInputSettings(initial_settings);
if(!ApplySLTPSettings(initial_settings, true))
return false;
g_sltp_panel.Init(g_sltp_settings);
if(input_sltp_show_panel)
{
if(!g_sltp_panel.CreatePanel())
{
Print("HIT SLTP panel is unavailable. EA continues with input-based SLTP settings.");
return true;
}
g_sltp_panel.SetInitialValues();
g_sltp_panel_created = true;
}
return true;
}
void ManageSLTPPositions()
{
if(!g_sltp_settings_valid)
return;
if(!g_sltp_settings.manager_enabled)
return;
g_sltp_manager.ManagePositions();
g_sltp_manager.HighVolatilityLimit();
}
void OnChartEvent(const int id,
const long &lparam,
const double &dparam,
const string &sparam)
{
if(!g_sltp_panel_created)
return;
SLTPManagerPanelSettings candidate_settings = g_sltp_settings;
if(g_sltp_panel.HandleChartEvent(id, lparam, dparam, sparam, candidate_settings))
{
if(!ApplySLTPSettings(candidate_settings, true))
Print("HIT SLTP panel apply failed. Please review panel values.");
}
}
// Function implementations are kept in project headers so the EA entry points stay compact.
#include <MyLib/Common/HITRuntimeController.mqh>
#include <MyLib/Signals/HITEntrySignal.mqh>
#include <MyLib/Common/HITExternalProcess.mqh>
#include <MyLib/Signals/HITPythonSignalGateway.mqh>
#include <MyLib/Trading/HITTradeManager.mqh>