在下面的例子中,我想将Q''(p)
与等式的其余部分保持在同一行,并将连线和放在2
下面。
\documentclass[12pt,reqno]{amsart}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
\begin{align}
\label{eq:3of3}
\int_{0}^{1} \phi(p)\frac{Q''(p)}{2} \int_{0}^{1} (\Delta p)^{2}\mathcal{P}(\Delta p)\; \mathrm{d}p'\; \mathrm{d}p
\end{align}
\end{document}
该方程目前如下所示:
我想要这样的东西:
答案1
这个分数的“疯狂”变体是由\underline
和运算符下标生成的:
\documentclass[12pt,reqno]{amsart}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
\begin{align}
\label{eq:3of3}
\int_{0}^{1} \phi(p)\mathop{\underline{Q''(p)}}\limits_{\textstyle2}
\int_{0}^{1} (\Delta p)^{2}\mathcal{P}(\Delta p)\; \mathrm{d}p'\; \mathrm{d}p
\end{align}
\end{document}
为了进行比较,评论中的其他变体:
\documentclass[12pt,reqno]{amsart}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
\begin{align}
\label{eq:3of3}
\int_{0}^{1} \frac{\phi(p)\, Q''(p)}{2}
\int_{0}^{1} (\Delta p)^{2}\mathcal{P}(\Delta p)\; \mathrm{d}p'\; \mathrm{d}p
\end{align}
\end{document}
\documentclass[12pt,reqno]{amsart}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
\begin{align}
\label{eq:3of3}
\int_{0}^{1} \frac{1}{2}\,\phi(p)\, Q''(p)
\int_{0}^{1} (\Delta p)^{2}\mathcal{P}(\Delta p)\; \mathrm{d}p'\; \mathrm{d}p
\end{align}
\end{document}
数字较小时:
\documentclass[12pt,reqno]{amsart}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{textcomp}
\begin{document}
\begin{align}
\label{eq:3of3}
\int_{0}^{1} \tfrac{1}{2}\, \phi(p)\, Q''(p)
\int_{0}^{1} (\Delta p)^{2}\mathcal{P}(\Delta p)\; \mathrm{d}p'\; \mathrm{d}p
\end{align}
\end{document}
答案2
无测量(仅在显示数学模式下可用):
\def\crazyfrac#1#2{\raisebox{-\fontdimen8\textfont2}{$\displaystyle\frac{#1}{#2}$}}
这太可怕了,最重要的是,让人困惑。如果在实际文档中使用此宏,我不承担任何责任。
答案3
不要这样做,否则@egreg永远不会原谅我。
\documentclass[12pt,reqno]{amsart}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amsmath}
\def\horriblefrac#1#2{%
\setbox0\hbox{$\displaystyle#1$}%
\setbox2\hbox{$\displaystyle\frac{#1}{#2}$}
\dimen0\ht0
\advance\dimen0-\ht2
\raise \dimen0 \box2}
\begin{document}
\begin{align}
\label{eq:3of3}
\int_{0}^{1} \phi(p)\horriblefrac{Q''(p)}{2} \int_{0}^{1} (\Delta p)^{2}\mathcal{P}(\Delta p)\; \mathrm{d}p'\; \mathrm{d}p
\end{align}
\end{document}