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Trix指標公式和計算
Trix指標是用於加密交易中的動量振盪器,以識別趨勢逆轉並通過三指數平滑過濾掉短期波動。
2025/07/13 17:21

什麼是Trix指示器?
TRIX(三指數移動平均值)指標是一種動量振盪器,主要用於技術分析,以識別超售出和過高的條件以及潛在的趨勢逆轉。它在關注加密貨幣市場中基於動量的策略的交易者中尤其受歡迎。 Trix指標背後的核心思想在於使用三重指數平滑來平滑價格數據,這有助於消除短期波動率並突出顯示長期趨勢。
了解Trix公式的組件
Trix計算涉及幾個階段,每個階段都在上一個階段構建。要完全掌握其工作原理,必須了解其組成部分:
- EMA(指數移動平均值):這是Trix計算的基礎。與簡單的移動平均線相比,EMA的重量更大。
- 第二EMA:計算第一個EMA後,將另一個EMA應用於此結果。
- 第三EMA:最終EMA應用於第二個EMA輸出,完成了三重平滑過程。
- 百分比差: Trix值是通過在當前和先前平滑的EMA值之間取得百分比差來得出的。
這種多層平滑性可確保結果線僅反映動量的顯著變化,從而從較小的價格波動中濾除噪音。
Trix指示器的分步計算
要計算給定期間的Trix值,請按照以下步驟:
- 從價格數據開始:使用每個時間間隔的收盤價(例如,1小時,每天4小時)。
- 計算第一個EMA:選擇一個週期(通常為14或15),然後計算收盤價的指數移動平均值。
- 應用第二個EMA:從第一個EMA中獲取結果,並使用同期長度再次應用EMA 。
- 應用第三個EMA:對第二EMA的輸出執行另一個EMA計算。
- 計算百分比變化:在每個時期,計算當前和先前平滑的EMA值之間的百分比變化。此步驟的公式是:
trix =(當前三重EMA-先前的三重EMA) /先前的Triple EMA 100 *
該最終值表示當時的Trix指示器。在所有數據點上重複這一點都會生成在交易平台上看到的Trix線。
如何解釋加密交易中的Trix指標
一旦計算,Trix指示器將顯示為一條線在零線周圍振盪。這是指標的不同部分錶示:
- 零線以上:當Trix線高於零時,這表明資產正在經歷正動量,可能會發出上升趨勢的信號。
- 零線以下:零以下的三重線表示負動量,並且可能反映了下降趨勢。
- 越過零線:從負面區域轉移到正區域(超過零以上)可以解釋為買入信號,而越過零以下的交叉可能表示賣出信號。
- 分歧:如果價格使新的高位但Trix沒有,則這種差異可能表明勢頭較弱和可能的逆轉。
在波動率很高的加密貨幣市場中,Trix可以幫助濾除由快速價格波動產生的假信號,從而使其成為搖擺交易者和鑄鐵商的寶貴工具。
使用加密貨幣數據計算TRIX的實際示例
讓我們在五天內使用Bitcoin(BTC)的價格數據進行簡化示例:
天 | 收盤價 |
---|---|
1 | $ 30,000 |
2 | $ 30,500 |
3 | $ 31,000 |
4 | $ 30,800 |
5 | $ 31,200 |
假設我們使用的是14個週期EMA ,但是為簡單起見,我們將使用2 period EMA進行演示目的。
- 第一個EMA:每天計算EMA(2)。
- 第二EMA:將EMA(2)應用於第一個EMA的結果。
- 第三EMA:再次將EMA(2)應用於第二個EMA結果。
- Trix值:計算連續第三EMA值之間的百分比變化。
在手動或通過Excel(例如Excel)執行這些計算後,您將獲得每天的Trix值。在圖表上繪製它們將顯示即使在一個小數據集中,動量轉移是如何發生的。
在TradingView或Python中實施Trix
對於那些希望以編程方式實現Trix的人,您可以在TradingView Pine腳本和Python中進行以下操作:
TradingView實施:
//@version=5
indicator('TRIX', overlay=false)
length = input.int(14, title='Length')
ema1 = ta.ema(close, length)
ema2 = ta.ema(ema1, length)
ema3 = ta.ema(ema2, length)
trix = (ema3 - ema3[1]) / ema3[1] * 100
plot(trix, color=color.green)
Python實施:
import pandas as pd
def calculate_trix(df,週期= 14):
import numpy as npdf['ema1'] = df['close'].ewm(span=period, adjust=False).mean() df['ema2'] = df['ema1'].ewm(span=period, adjust=False).mean() df['ema3'] = df['ema2'].ewm(span=period, adjust=False).mean() df['trix'] = (df['ema3'] - df['ema3'].shift(1)) / df['ema3'].shift(1) * 100 return df
用包含“關閉”價格的數據框“ DF”示例用法df['ema1'] = df['close'].ewm(span=period, adjust=False).mean() df['ema2'] = df['ema1'].ewm(span=period, adjust=False).mean() df['ema3'] = df['ema2'].ewm(span=period, adjust=False).mean() df['trix'] = (df['ema3'] - df['ema3'].shift(1)) / df['ema3'].shift(1) * 100 return df
df = pd.read_csv('btc_prices.csv')
df = calculate_trix(df)
打印(df [['close','trix']])
這些實現使交易者可以將TRIX集成到自己的交易算法或視覺分析工具中。
常見問題
Trix使用的標準期是什麼?
Trix最常用的時期是14或15 ,儘管交易者可以根據他們正在分析的時間範圍和資產進行調整。
Trix可以單獨用於交易決策嗎?
儘管Trix為動量提供了寶貴的見解,但理想情況下應該將其與RSI或MACD等其他指標結合使用,以提高準確性並減少虛假信號。
Trix適合盤中加密交易嗎?
是的,當與適當的設置一起使用時,Trix可以有效地進行盤中交易,並與音量指標配對以確認動量變化。
Trix與MACD有何不同?
與MACD直接比較兩個EMA的MACD不同,Trix在計算動量之前應用三重平滑,使其對短期價格波動的敏感性降低,並且更加專注於長期趨勢。
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