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# CoinTrader
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Binance Futures 자동매매 봇. 복합 기술 지표와 LightGBM ML 필터를 결합하여 XRPUSDT(기본) 선물 포지션을 자동으로 진입·청산하며, Discord로 실시간 알림을 전송합니다.
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## 주요 기능
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- **복합 기술 지표 신호**: RSI, MACD 크로스, 볼린저 밴드, EMA 정/역배열, Stochastic RSI, 거래량 급증 — 3개 이상 일치 시 진입
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- **ML 필터 (LightGBM)**: 기술 지표 신호를 한 번 더 검증하여 오진입 차단 (모델 없으면 자동 폴백)
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- **ATR 기반 손절/익절**: 변동성에 따라 동적으로 SL/TP 계산 (1.5× / 3.0× ATR)
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- **리스크 관리**: 트레이드당 리스크 비율, 최대 포지션 수, 일일 손실 한도 제어
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- **포지션 복구**: 봇 재시작 시 기존 포지션 자동 감지 및 상태 복원
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- **Discord 알림**: 진입·청산·오류 이벤트 실시간 웹훅 알림
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- **CI/CD**: Jenkins + Gitea Container Registry 기반 Docker 이미지 자동 빌드·배포
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## 프로젝트 구조
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cointrader/
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├── main.py # 진입점
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├── src/
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│ ├── bot.py # 메인 트레이딩 루프
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│ ├── config.py # 환경변수 기반 설정
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│ ├── exchange.py # Binance Futures API 클라이언트
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│ ├── data_stream.py # WebSocket 1분봉 스트림
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│ ├── indicators.py # 기술 지표 계산 및 신호 생성
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│ ├── ml_filter.py # LightGBM 진입 필터
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│ ├── ml_features.py # ML 피처 빌더
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│ ├── label_builder.py # 학습 레이블 생성
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│ ├── dataset_builder.py # 벡터화 데이터셋 빌더 (학습용)
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│ ├── risk_manager.py # 리스크 관리
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│ ├── notifier.py # Discord 웹훅 알림
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│ └── logger_setup.py # Loguru 로거 설정
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├── scripts/
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│ ├── fetch_history.py # 과거 데이터 수집
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│ └── train_model.py # ML 모델 수동 학습
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├── models/ # 학습된 모델 저장 (.pkl)
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├── data/ # 과거 데이터 캐시
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├── logs/ # 로그 파일
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├── tests/ # 테스트 코드
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├── Dockerfile
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├── docker-compose.yml
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├── Jenkinsfile
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└── requirements.txt
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## 빠른 시작
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### 1. 환경변수 설정
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```bash
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cp .env.example .env
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```
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`.env` 파일을 열어 아래 값을 채웁니다.
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```env
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BINANCE_API_KEY=your_api_key
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BINANCE_API_SECRET=your_api_secret
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SYMBOL=XRPUSDT
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LEVERAGE=10
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RISK_PER_TRADE=0.02
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DISCORD_WEBHOOK_URL=https://discord.com/api/webhooks/...
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```
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### 2. 로컬 실행
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```bash
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pip install -r requirements.txt
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python main.py
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```
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### 3. Docker Compose로 실행
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```bash
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docker compose up -d
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```
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로그 확인:
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```bash
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docker compose logs -f cointrader
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```
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## ML 모델 학습
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봇은 모델 파일(`models/lgbm_filter.pkl`)이 없으면 ML 필터 없이 동작합니다. 최초 실행 전 또는 수동 재학습 시 아래 순서로 진행합니다.
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```bash
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# 1. 과거 데이터 수집
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python scripts/fetch_history.py
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# 2. 모델 학습 (LightGBM, CPU)
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python scripts/train_model.py
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```
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학습된 모델은 `models/lgbm_filter.pkl`에 저장됩니다. 재학습이 필요하면 맥미니에서 위 스크립트를 다시 실행하고 모델 파일을 컨테이너에 배포합니다.
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### Apple Silicon GPU 가속 학습 (M1/M2/M3/M4)
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M 시리즈 맥에서는 MLX를 사용해 통합 GPU(Metal)로 학습할 수 있습니다.
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> **설치**: `mlx`는 Apple Silicon 전용이며 `requirements.txt`에 포함되지 않습니다.
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> 맥미니에서 별도 설치: `pip install mlx`
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```bash
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# MLX 별도 설치 (맥미니 전용)
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pip install mlx
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# MLX 신경망 필터 학습 (GPU 자동 사용)
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python scripts/train_mlx_model.py
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# train_and_deploy.sh에서 MLX 백엔드 사용
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TRAIN_BACKEND=mlx bash scripts/train_and_deploy.sh
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```
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> **참고**: LightGBM은 Apple Silicon GPU를 공식 지원하지 않습니다. MLX는 Apple이 만든 ML 프레임워크로 통합 GPU를 자동으로 활용합니다. Neural Engine(NPU)은 Apple 내부 전용으로 Python에서 직접 제어할 수 없습니다.
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## 매매 전략
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| 지표 | 롱 조건 | 숏 조건 | 가중치 |
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| RSI (14) | < 35 | > 65 | 1 |
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| MACD 크로스 | 골든크로스 | 데드크로스 | 2 |
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| 볼린저 밴드 | 하단 이탈 | 상단 돌파 | 1 |
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| EMA 정배열 (9/21/50) | 정배열 | 역배열 | 1 |
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| Stochastic RSI | < 20 + K>D | > 80 + K<D | 1 |
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| 거래량 | 20MA × 1.5 이상 시 신호 강화 | — | 보조 |
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**진입 조건**: 가중치 합계 ≥ 3 + (거래량 급증 또는 가중치 합계 ≥ 4)
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**손절/익절**: ATR × 1.5 / ATR × 3.0 (리스크:리워드 = 1:2)
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**ML 필터**: LightGBM 예측 확률 ≥ 0.60 이어야 최종 진입
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## CI/CD
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`main` 브랜치에 푸시하면 Jenkins 파이프라인이 자동으로 실행됩니다.
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1. **Checkout** — 소스 체크아웃
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2. **Build Image** — Docker 이미지 빌드 (`:{BUILD_NUMBER}` + `:latest` 태그)
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3. **Push** — Gitea Container Registry(`10.1.10.28:3000`)에 푸시
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4. **Cleanup** — 로컬 이미지 정리
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배포 서버에서 최신 이미지를 반영하려면:
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```bash
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docker compose pull && docker compose up -d
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```
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## 테스트
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```bash
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pytest tests/ -v
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```
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## 환경변수 레퍼런스
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| 변수 | 기본값 | 설명 |
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| `BINANCE_API_KEY` | — | Binance API 키 |
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| `BINANCE_API_SECRET` | — | Binance API 시크릿 |
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| `SYMBOL` | `XRPUSDT` | 거래 심볼 |
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| `LEVERAGE` | `10` | 레버리지 배수 |
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| `RISK_PER_TRADE` | `0.02` | 트레이드당 리스크 비율 (2%) |
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| `DISCORD_WEBHOOK_URL` | — | Discord 웹훅 URL |
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## 주의사항
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> **이 봇은 실제 자산을 거래합니다.** 운영 전 반드시 Binance Testnet에서 충분히 검증하세요.
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> 과거 수익이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 투자 손실에 대한 책임은 사용자 본인에게 있습니다.
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