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算法 | 小龙虾优化算法原理,引言,公式,算法改进综述,应用场景及matlab完整代码


小龙虾优化算法(Crayfish Optimization Algorithm, COA)详解


一、引言

背景与意义
小* 龙虾优化算法(COA)是一种受小龙虾自然行为启发的元启发式算法,模拟其温度适应、洞穴选择、觅食竞争等机制,用于解决复杂优化问题。相比传统算法(如遗传算法、粒子群优化),COA通过动态平衡全局探索与局部开发,在高维、非线性、多峰场景中表现更优,近年来在工程、人工智能等领域受到关注。

现有算法不足

  • 传统算法易陷入局部最优(如PSO)或计算复杂度过高(如GA)。
  • COA通过温度模型和竞争机制增强搜索多样性和收敛效率。

二、算法原理
  • COA模拟小龙虾的四种核心行为:
  1. 温度适应:根据水温调整活动强度(高温避暑,低温觅食)。
  2. 洞穴选择

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