【MarkDown】Mathjax和LaTex公式简介
前言
本文是博客园上的一篇转载文,是一篇关于 Mathjax
和 LaTex
介绍得还不错得文章。转载过来一是用于记录和保存,防止原链接失效;二是用于在本博客测试 Mathjax
相关语法和功能。
MathJax与LaTex公式简介(转载)
本文从 math.stackexchange.com 上名为 MathJax basic tutorial and quick reference 的问题翻译而来,并有所改动。主要讲述了如何使用MathJax和相关的Latex语法。
MathJax简介
MathJax 是一款运行在浏览器中的开源数学符号渲染引擎,使用MathJax可以方便的在浏览器中显示数学公式,不需要使用图片。目前,MathJax可以解析Latex、MathML和ASCIIMathML的标记语言。MathJax项目于2009年开始,发起人有American Mathematical Society, Design Science等,还有众多的支持者,个人感觉MathJax会成为今后数学符号渲染引擎中的主流,也许现在已经是了。本文接下来会讲述MathJax的基础用法,但不涉及MathJax的安装及配置。此外,推荐使用 StackEdit 学习MathJax的语法,它支持Markdown和MathJax,本文使用此编辑器撰写。
基础
公式标记与查看公式
使用MathJax时,需要用一些适当的标记告诉MathJax某段文本是公式代码。此外,MathJax中的公式排版有两种方式,inline和displayed。inline表示公式嵌入到文本段中,displayed表示公式独自成为一个段落。例如,$f(x)=3 \times x$ 这是一个inline公式,而下面
$$
f(x)=3 \times x
$$
则是一个displayed公式。
在MathJax中,默认的displayed公式分隔符有 $$...$$
和 \[...\]
,而默认的inline公式分隔符为(...)
,当然这些都是可以自定义的,具体配置请参考文档。下文中,使用$$...$$
作为displayed分隔符,$...$
作为inline分隔符。
此外,可以在渲染完成的公式上方右键点击,唤出右键菜单。在菜单中提供了查看公式代码、设置显示效果和渲染模式的选项。
希腊字母
请参见下表:
名称 | 大写 | Tex | 小写 | Tex |
---|---|---|---|---|
alpha | A | A | α | \alpha |
beta | B | B | β | \beta |
gamma | Γ | \Gamma |
γ | \gamma |
delta | Δ | \Delta |
δ | \delta |
epsilon | E | E | ϵ | \epsilon |
zeta | Z | Z | ζ | \zeta |
eta | H | H | η | \eta |
theta | Θ | \Theta |
θ | \theta |
iota | I | I | ι | \iota |
kappa | K | K | κ | \kappa |
lambda | Λ | \Lambda |
λ | \lambda |
mu | M | M | μ | \mu |
nu | N | N | ν | \nu |
xi | Ξ | \Xi | ξ | \xi |
omicron | O | O | ο | \omicron |
pi | Π | \Pi |
π | \pi |
rho | P | P | ρ | \rho |
sigma | Σ | \Sigma |
σ | \sigma |
tau | T | T | τ | \tau |
upsilon | Υ | \Upsilon |
υ | \upsilon |
phi | Φ | \Phi |
ϕ | \phi |
chi | X | X | χ | \chi |
psi | Ψ | \Psi |
ψ | \psi |
omega | Ω | \Omega |
ω | \omega |
上标与下标
上标和下标分别使用^与_,例如x_i^2: $x_i^2$。默认情况下,上下标符号仅对下一个组起作用。一个组即单个字符或者使用 {...}
包裹起来的内容。也就是说,如果使用 10^10
,会得到$10^10$,而 10^{10}
才是 $10^{10}$。同时,大括号还能消除二义性,如 x^5^6
将得到一个错误,必须使用大括号来界定 ^
的结合性,如 {x^5}^6: ${x^5}^6$ 或者 x^{5^6}: $x^{5^6}$
括号
- 小括号与方括号:使用原始的(),[]即可,如(2+3)[4+4]: $(2+3)[4+4]$
- 大括号:由于大括号{}被用来分组,
因此需要使用,也可以使用\{
和\}
表示大括号\lbrace
和\rbrace
来表示。如\lbrace a*b \rbrace
:$ \lbrace a*b \rbrace $。 - 尖括号:使用
\langle
和\rangle
表示左尖括号和右尖括号。如\langle x \rangle
: $ \langle x \rangle $ - 上取整:使用
\lceil
和\rceil
表示。如\lceil x \rceil
:$ \lceil x \rceil $ - 下取整:使用
\lfloor
和\rfloor
表示。如\lfloor x \rfloor
:$\lfloor x \rfloor$ - 不可见括号:使用.表示
需要注意的是,原始符号并不会随着公式大小缩放,可以使用\left\lbrace...\right\rbrace
来自适应地调整括号大小。如下,
$$
\begin{aligned}
\lbrace \sum_{i=1}^ni^2 = \frac {(n^2+n)(2n+1)}{6} \rbrace \\
\left\lbrace \sum_{i=1}^ni^2 = \frac {(n^2+n)(2n+1)}{6} \right\rbrace
\end{aligned}
$$
可以看到,公式1.2中的括号是经过缩放的。
求和与积分
\sum
用来表示求和符号,其下标表示求和下限,上标表示上限。如\sum_1^n
: $ \sum_1^n $。
\int
用来表示积分符号,同样地,其上下标表示积分的上下限。如\int_1^\infty
: $ \int_1^\infty $。
与此类似的符号还有:\prod
:$ \prod $ , \bigcup
: $ \bigcup $ , \bigcap
:$ \bigcap $ , \iint
: $ \iint $。
分式和根式
分式的表示:
- 第一种,使用
\frac ab
,\frac
作用于其后的两个组a , b ,结果为ab。如果你的分子或分母不是单个字符,请使用{...}
来分组。 - 第二种,使用
\over
来分隔一个组的前后两部分,如{a+1 \over b+1}
: $ {a+1 \over b+1} $
根式使用\sqrt
表示,如:\sqrt[4]{\frac xy}
: $ \sqrt[4]{\frac xy} $
字体
- 使用
\mathbb
或\Bbb
显示黑板粗体字,此字体经常用来表示实数、整数、有理数、复数。如 $ \mathbb{CHNQRZ} $ - 使用
\mathbf
显示黑体字,如 $\mathbf{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ}$,
$$
\mathbf{abcdefghijklmnopqrstuvwxyz}
$$ - 使用
\mathtt
显示打印机字体,如 $ \mathtt{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ} $,
$$
\mathtt{abcdefghijklmnopqrstuvwxyz}
$$ - 使用
\mathrm
显示罗马字体,如 $ \mathrm{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ} $,
$$
\mathrm{abcdefghijklmnopqrstuvwxyz}
$$ - 使用
\mathscr
显示手写体,如,
$$
\mathscr{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ}
$$ - 使用
\mathfrak
显示Fraktur字母(一种德国字体),如$ \mathfrak{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ} $,
$$
\mathfrak{abcdefghijklmnopqrstuvwxyz}
$$
特殊函数和符号
常见的三角函数,如 $\sin x$, $\arctan x$, $\lim_{1\to\infty}$
比较运算符:
\lt \gt \le \ge \neq
: $\lt$ $\gt$ $\le$ $\ge$ $\neq$。可以在这些运算符前面加上\not
,如\not\lt
: $\not\lt$\times \div \pm \mp
表示:$\times$ $\div$ $\pm$ $\mp$,\cdot
表示居中的点,x \cdot y
:$ x \cdot y $集合关系与运算:
\cup \cap \setminus \subset \subseteq \subsetneq \supset \in \notin \emptyset \varnothing
: $\cup$ $\cap$ $\setminus$ $\subset$ $\subseteq$ $\supset$ $\in$ $\notin$ $\emptyset$ $\varnothing$表示排列使用
\binom{n+1}{2k}
:$\binom{n+1}{2k}$或{n+1 \choose 2k}
:${n+1 \choose 2k}$箭头:
\to \rightarrow \leftarrow \Rightarrow \Leftarrow \mapsto
: $\to$ $\rightarrow$ $\leftarrow$ $\Rightarrow$ $\Leftarrow$ $\mapsto$逻辑运算符:
\land \lor \lnot \forall \exists \top \bot \vdash \vDash
:$\land$ $\lor$ $\lnot$ $\forall$ $\exists$ $\top$ $\bot$ $\vdash$ $\vDash$\star \ast \oplus \circ \bullet
: $\star$ $\ast$ $\oplus$ $\circ$ $\bullet$\approx \sim \cong \equiv \prec
: $\approx$ $\sim$ $\cong$ $\equiv$ $\prec$\infty \aleph_o \nabla \partial \Im \Re
: $\infty$ $\aleph_o$ $\nabla$ $\partial$ $\Im$ $\Re$模运算
\pmode
, 如a \equiv b \pmod n
: $a \equiv b \pmod n$\ldots
与\cdots
,其区别是dots的位置不同,ldots位置稍低,cdots位置居中。
$$
a_1 + a_2 + \cdots + a_n , a_1, a_2, \ldots , a_n
$$一些希腊字母具有变体形式,如
\epsilon \varepsilon
: $\epsilon$ $\varepsilon$ ,\phi \varphi
: $\phi$ $\varphi$
使用Detexify,你可以在网页上画出符号,Detexify会给出相似的符号及其代码。这是一个方便的功能,但是不能保证它给出的符号可以在MathJax中使用,你可以参考supported-latex-commands确定MathJax是否支持此符号。
空间
通常MathJax通过内部策略自己管理公式内部的空间,因此a…b与a……b( . 表示空格)都会显示为ab。可以通过在ab间加入\,
增加些许间隙,\;
增加较宽间隙,\quad
与\qquad
会增加更大的间隙,如 $ a \quad b $
顶部符号
对于单字符,\hat
: $ \hat x $
对于多字符,\widehat
: $\widehat {xy}$
类似的还有 \overline
, \vec
, \overrightarrow
, \dot
, \ddot
: $\overline {xyz}$ $\vec a$ $\overrightarrow x$ $\dot x$ $\ddot x$
结束
基础部分就是这些。需要注意的是一些MathJax使用的特殊字符,可以使用\
转义为原来的含义,如\$
表示$
, \_
表示下划线。
进阶
表格
使用 $$\begin{array}{列样式}...\end{array}$$
这样的形式来创建表格,列样式可以是clr表示居中,左,右对齐,还可以使用|
表示一条竖线。表格中各行使用\\
分隔,各列使用&
分隔,使用\hline
在本行前加入一条直线。例如 $$\begin{array}{c|lcr} n & \text{Left} & \text{Center} & \text{Right} \\ \hline 1 & 0.24 & 1 & 125 \\ 2 & -1 & 189 & -8 \\ 3 & -20 & 2000 & 1+10i \\ \end{array}$$
结果:
$$
\begin{array}{c|lcr} n & \text{Left} & \text{Center} & \text{Right} \\ \hline 1 & 0.24 & 1 & 125 \\ 2 & -1 & 189 & -8 \\ 3 & -20 & 2000 & 1+10i \\ \end{array}
$$
由于 LaTex 和 markdown 渲染引擎有冲突,所以在写数学公式时,部分转义字符和常规语法有所区别,上面那个表格实际在本博客中的代码如下:
1 | $$ |
一个复杂的例子如下:
$$
\begin{array}{c}\begin{array}{cc}\begin{array}{c|cccc} \text{min} & 0 & 1 & 2 &3 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} & \begin{array}{c|cccc} \text{max} & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \end{array} \end{array} \\ \begin{array}{c|cccc} \Delta & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{array}\end{array}
$$
1 | $$ |
矩阵
基本用法
使用$$\begin{matrix}...\end{matrix}$$
来表示矩阵,在\begin
与\end
之间加入矩阵的元素即可。矩阵的行之间用\\
分隔,列之间用&
分隔。
例如 $$\begin{matrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & y & y^2 \\ 1 & z & z^2 \end{matrix}$$
结果:
$$
\begin{matrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & y & y^2 \\ 1 & z & z^2 \end{matrix}
$$
加括号
如果要对矩阵加括号,可以像上文中提到的那样,使用\left
与\right
配合表示括号符号。也可以使用特殊的matrix,即替换\begin{matrix}...\end{matrix}
中的matrix为pmatrix , bmatrix , Bmatrix , vmatrix , Vmatrix.
如 pmatrix: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ \end{pmatrix}$ bmatrix: $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ \end{bmatrix}$ Bmatrix: $\begin{Bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ \end{Bmatrix}$ vmatrix: $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ \end{vmatrix}$ Vmatrix: $\begin{Vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ \end{Vmatrix}$
省略元素
可以使用\cdots ⋯ \ddots ⋱ \vdots ⋮
来省略矩阵中的元素,如:
$$
\begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^n \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_m & a_m^2 & \cdots & a_m^n \end{pmatrix}
$$
增广矩阵
增广矩阵需要使用前面的array来实现,如 $$ \left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{array} \right] $$
结果:
$$
\left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{array} \right]
$$
对齐的公式
有时候可能需要一系列的公式中等号对齐,如:
$$
\begin{align} \sqrt{37} & = \sqrt{\frac{73^2-1}{12^2}} \\ & = \sqrt{\frac{73^2}{12^2} \cdot \frac{73^2-1}{73^2}} \\ & = \frac{73}{12} \sqrt{1 - \frac{1}{73^2}} \\ & \approx \frac{73}{12} \left( 1 - \frac{1}{2 \cdot 73^2} \right) \end{align}
$$
这时候需要使用形如\begin{align}...\end{align}
的格式,其中需要使用&来指示需要对齐的位置,请使用右键查看上述公式的代码。
分类表达式
定义函数的时候经常需要分情况给出表达式,可使用\begin{cases}...\end{cases}
。其中,使用\
来分类,使用&
指示需要对齐的位置。如:
$$
f(n) = \begin{cases} n/2, & \text{if $n$ is even} \\ 3n+1, & \text{if $n$ is odd} \end{cases}
$$
上述公式也可以移动到右侧,不过需要使用array来实现,如下:
$$
\left. \begin{array}{l} \text{if $n$ is even:} & n/2 \\ \text{if $n$ is odd:} & 3n+1 \end{array} \right\rbrace = f(n)
$$
最后,如果需要让分类之间的垂直间隔变大,可以使用\[2ex]
代替\
来分隔不同情况。(3ex, 4ex也可以使用,1ex相当于原始距离)。
空间问题
在使用LaTex公式时,有一些不会影响公式正确性,但会使其看上去很糟糕的问题。
不要在指数或者积分中使用\frac
在指数或者基本表达式中使用\frac
会使表达式看起来不清晰,因此在专业的数学排版中很少被使用。应该使用一个水平的/
来代替,效果如下:
$$
\begin{array}{cc} \mathrm{Bad} & \mathrm{Better} \\ \hline \\ e^{i\frac{\pi}{2}} \quad e^{\frac{i\pi}{2}} & e^{i\pi/2} \\ \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x , dx & \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin x , dx \\ \end{array}
$$
使用\mid
代替|
作为分隔符
符号|
作为分隔符时有排版空间大小的问题,应该使用\mid
代替,效果如下:
$$
\begin{array}{cc} \mathrm{Bad} & \mathrm{Better} \\ \hline \\ {x | x^2 \in \Bbb Z} & {x \mid x^2 \in \Bbb Z } \end{array}
$$
多重积分
对于多重积分,不要使用\int\int
此类的表达,应该使用\iint \iiint
等特殊形式,效果如下:
$$
\begin{array}{cc} \mathrm{Bad} & \mathrm{Better} \\ \hline \\ \int\int_S f(x) , dy , dx & \iint_S f(x) , dy , dx \\ \int\int\int_V f(x) , dz , dy , dx & \iiint_V f(x) , dz , dy , dx \end{array}
$$
此外,在微分前应该使用\,
来增加些许空间,否则TEX会将微分紧凑地排列在一起,如下:
$$
\begin{array}{cc} \mathrm{Bad} & \mathrm{Better} \\ \hline \\ \iiint_V f(x) dz dy dx & \iiint_V f(x) , dz , dy , dx \end{array}
$$
连分数
书写连分数表达式时,请使用\cfrac
代替\frac
或者\over
,两者效果对比如下:
$$
x = a_0+\cfrac{1^2}{a_1+\cfrac{2^2}{a_2+\cfrac{3^2}{a_3+\cfrac{4^2}{a_4+\cdots}}}} \tag{\cfrac}
$$
$$
x = a_0+\frac{1^2}{a_1+\frac{2^2}{a_2+\frac{3^2}{a_3+\frac{4^2}{a_4+\cdots}}}} \tag{\frac}
$$
方程组
使用\begin{array}...\end{array}
与\left{...与\right.
配合表示方程组,如:
$$
\left\lbrace \begin{array}{c} a_1x+b_1y+c_1z=d_1 \\ a_2x+b_2y+c_2z=d_2 \\ a_3x+b_3y+c_3z=d3 \end{array} \right.
$$
同时,还可以使用\begin{cases}...\end{cases}
表达同样的方程组,如:
$$
\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z=d_1 \\ a_2x+b_2y+c_2z=d_2 \\ a_3x+b_3y+c_3z=d_3 \end{cases}
$$
对齐方程组中的=号,可以使用\begin{aligned}...\end{aligned}
,如:
$$
\left\lbrace \begin{aligned} a_1x+b_1y+c_1z & = d_1+e_1 \\ a_2x+b_2y & = d_2 \\ a_3x+b_3y+c_3z & = d_3 \end{aligned} \right.
$$
颜色
命名颜色是浏览器相关的,如果浏览器没有定义相关的颜色名称,则相关文本将被渲染为黑色。以下颜色是HTML4和CSS2标准中定义的一些颜色,其应该被大多数浏览器定义了。
$$
\begin{array}{|rc|} \hline \\ \verb+\color{black}{text}+ & \color{black}{text} \\ \verb+\color{gray}{text}+ & \color{gray}{text} \\ \verb+\color{silver}{text}+ & \color{silver}{text} \\ \verb+\color{white}{text}+ & \color{white}{text} \\ \hline \\ \verb+\color{maroon}{text}+ & \color{maroon}{text} \\ \verb+\color{red}{text}+ & \color{red}{text} \\ \verb+\color{yellow}{text}+ & \color{yellow}{text} \\ \verb+\color{lime}{text}+ & \color{lime}{text} \\ \verb+\color{olive}{text}+ & \color{olive}{text} \\ \verb+\color{green}{text}+ & \color{green}{text} \\ \verb+\color{teal}{text}+ & \color{teal}{text} \\ \verb+\color{aqua}{text}+ & \color{aqua}{text} \\ \verb+\color{blue}{text}+ & \color{blue}{text} \\ \verb+\color{navy}{text}+ & \color{navy}{text} \\ \verb+\color{purple}{text}+ & \color{purple}{text} \\ \verb+\color{fuchsia}{text}+ & \color{fuchsia}{text} \\ \verb+\color{magenta}{text}+ & \color{magenta}{text} \\ \hline \end{array}
$$
此外,HTML5和CSS3也定义了一些颜色名称,参见 。同时,颜色也可以使用#rgb
的形式来表示,如下:
目前暂不支持该特性或代码语法有误!
1 | $$ |
公式标记与引用
目前暂不支持该特性或代码语法有误!
使用\tag{yourtat}
来标记公式,如果想在之后引用该公式,则还需要加上\label{yourlabel}
在\tag
之后,如
$$
a:= x^2-y^3 \tag{}\label{}
$$
为了引用公式,可以使用\eqref{rlabel}
,如:
$$
a+y^3 \stackrel{\eqref{**}}=x^2
$$
可以看到,通过超链接可以跳转到被引用公式的位置。
补充
indicator function: \mathbb{I}
: $\mathbb{I}$
空心的符号:\mathbb{KL}
: $\mathbb{KL}$
向量、矩阵:\mathrm{x, y}
: $\mathrm{x, y}$
实值:x : $x$
使用 \begin{align}
时,在每个式子末尾加上 \nonumber
可以去掉显示式子的标号,具体内容参见【链接】