amsmath igual espaciado entre filas

Aug 17 2020

Me gustaría mostrar estas ecuaciones en una alineación:

\begin{align} %\setlength{\jot}{20pt} V_\text{SET} &= min \Bigg( \frac{dV}{dI} \Bigg) &\text{for } V<0 \\[1em] I_\text{SET} &= I(argmin \Bigg( \frac{dV}{dI} \Bigg) -3 ) &\text{for } V<0\\[1em] V_\text{RESET} &= V(arg(grad(smooth(I)) \leqslant 0)(0)) &\text{for } V>0\\[1em] I_\text{RESET} &= I(arg(grad(smooth(I)) \leqslant 0)(0)) &\text{for } V>0\\[1em] V_\text{SET,stop} &= min(V) \\[1em] V_\text{RESET,stop} &= max(V) \\[1em] I_\text{cc} &= min(I) \\[1em] Lin &= I(V=\pm 0.4)/I(V=\pm 0.2) \end{align}

Ya intenté establecer la longitud de jot y usar [1em]. Sin embargo, debido a las fracciones, el espacio entre las líneas no es igual y no puedo conseguir que sea igual. Así es como se ve ahora:

También debido a [1em], las ecuaciones ahora son más largas que la página y están sobre el número de página, como puede ver en la parte inferior derecha (13). Soy relativamente nuevo en Latex, así que espero que esto no sea muy obvio. Se agradece cualquier ayuda. Muchas gracias de antemano :)

Respuestas

2 Mico Aug 17 2020 at 09:09

En el caso de sus ecuaciones, basta con cambiar \Bigga \Bigy a \smashlas expresiones con paréntesis de altura con el fin de obtener una pantalla más compacta en la dimensión vertical. Con este cambio, se puede prescindir de las [1em]directivas de espaciado. Para obtener más compacidad también en la dimensión horizontal , es una buena idea emplear un alignatentorno en lugar de un alignentorno.

Un comentario aparte: los términos "max", "min", "arg", etc. son operadores matemáticos; para componer usando una cara de la fuente en posición vertical, de entrada como \max, \min, \arg, etc.

\documentclass{article}
\usepackage{amsmath,amssymb,array}
\DeclareMathOperator{\argmin}{arg\,min}
\DeclareMathOperator{\grad}{grad}
\DeclareMathOperator{\smooth}{smooth}
\begin{document}

\begin{alignat}{2}
V_{\textrm{SET}}   &= \min \smash[b]{\Bigl( \frac{dV}{dI} \Bigr)} 
   &\quad&\text{for $V<0$} \\[1em]
I_{\textrm{SET}}   &= I\smash{\Bigl(\argmin \Bigl( \frac{dV}{dI} \Bigr) -3 \Bigr)} 
   &&\text{for $V<0$}\\[1em]
V_{\textrm{RESET}} &= V\bigl(\arg(\grad(\smooth(I)) \leqslant 0)(0)\bigr) 
   &&\text{for $V>0$}\\[1em]
I_{\textrm{RESET}} &= I\bigl(\arg(\grad(\smooth(I)) \leqslant 0)(0)\bigr) 
   &&\text{for $V>0$}\\[1em]
V_{\textrm{SET,stop}}   &= \min(V) \\[1em]
V_{\textrm{RESET,stop}} &= \max(V) \\[1em]
I_{\textrm{cc}}    &= \min(I) \\[1em]
L_{\textrm{in}}    &= I(V=\pm 0.4)\big/I(V=\pm 0.2)
\end{alignat}
\end{document}