我正在尝试使用此 LaTeX 代码编写一个方程式
\begin{equation}
\frac{n_d}{m_d}.\psi\left(x+1,y\right)+\frac{n_d}{m_d}.\psi\left(x-1,y\right)-2.\left(\frac{n_d}{m_d}+\frac{m_d}{n_d}\right).\psi\left(x,y\right)+\frac{m_d}{n_d}.\psi\left(x,y+1\right)+\frac{m_d}{n_d}.\psi\left(x,y-1\right)=m_d*n_d*\frac{q}{\epsilon}\left(n-p-C\right)
\end{equation}
但是当我编译它时,我只能看到生成的 pdf 中方程的一部分。
答案1
您的方程太长,一行都放不下。您可以使用环境split
和amsmath
包将其分成两行或更多行:
\documentclass[10pt]{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
\begin{equation}
\begin{split}
\frac{n_d}{m_d}\cdot\psi\left(x+1,y\right)+\frac{n_d}{m_d}\cdot\psi\left(x-1,y\right)-2\cdot\left(\frac{n_d}{m_d}+\frac{m_d}{n_d}\right)\cdot\psi\left(x,y\right) \\
+\frac{m_d}{n_d}\cdot\psi\left(x,y+1\right)+\frac{m_d}{n_d}\cdot\psi\left(x,y-1\right)=m_dn_d\frac{q}{\epsilon}\left(n-p-C\right)
\end{split}
\end{equation}
\end{document}
答案2
如果方程太长,一行都放不下,则需要使用允许换行的替代环境。该multline
环境(由amsmath
包提供)似乎非常适合您的方程。
我还将用简单的细空间替换所有.
和*
(点和星)的实例。
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath} % for "multline" environment
\begin{document}
\noindent
before: \texttt{equation} environment
\begin{equation}
\frac{n_d}{m_d}.\psi\left(x+1,y\right)+\frac{n_d}{m_d}. \psi\left(x-1,y\right)-2. \left(\frac{n_d}{m_d}+\frac{m_d}{n_d}\right). \psi\left(x,y\right)+\frac{m_d}{n_d}. \psi\left(x,y+1\right)+\frac{m_d}{n_d}. \psi\left(x,y-1\right)=m_d*n_d*\frac{q}{\epsilon}\left(n-p-C\right)
\end{equation}
\bigskip\noindent
after: \texttt{multline} environment, no ``.'' or ``$*$'', no \verb+\left+ or \verb+\right+ directives
\begin{multline}
\frac{n_d}{m_d}\, \psi(x+1,y)+\frac{n_d}{m_d}\, \psi(x-1,y)
-2\, \Bigl(\frac{n_d}{m_d}+\frac{m_d}{n_d}\Bigr)\, \psi(x,y)\\
+\frac{m_d}{n_d}\, \psi(x,y+1)+\frac{m_d}{n_d}\, \psi(x,y-1)
=m_d\, n_d\, \frac{q}{\epsilon}(n-p-C)
\end{multline}
\end{document}
答案3
这里有两个解决方案。我使用了geometry
包,以便获得更合理的边距和split
环境。在第二个建议中,我将术语分组在 lhs 中,在这两个建议中,我删除了无用的点和所有\left … \right
对,只用对替换了中间的点\biggl … \biggr
(较小的尺寸\Bigl … \Bigr
可能也可以):
\documentclass{article}
\usepackage{mathtools}
\usepackage[showframe]{geometry}
\begin{document}
\begin{equation}
\begin{split}
\frac{n_d}{m_d} \psi(x+1,y) & +\frac{n_d}{m_d}.\psi(x-1,y)-2 \biggl(\frac{n_d}{m_d}+ \frac{m_d}{n_d}\biggr) \psi(x,yt) + \frac{m_d}{n_d}\psi(x,y+1)+\frac{m_d}{n_d}\psi(x,y-1) \\ & =m_d*n_d*\frac{q}{\epsilon}(n-p-C)
\end{split}
\end{equation}
\begin{equation}
\begin{split}
\frac{n_d}{m_d}\bigl((\psi(x+1,y) + \psi(x-1,y)\bigr) & -2 \biggl(\frac{n_d}{m_d}+ \frac{m_d}{n_d}\biggr) \psi(x,yt) + \frac{m_d}{n_d}\bigl(\psi(x,y+1)+\psi(x,y-1)\bigr) \\ & =m_d*n_d*\frac{q}{\epsilon}(n-p-C)
\end{split}
\end{equation}
\end{document}