amsmath espaçamento igual entre linhas

Aug 17 2020

Eu gostaria de exibir essas equações em um alinhamento:

\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}

Já tentei definir o comprimento do jot e usar [1em]. Porém, devido às frações, o espaçamento entre as linhas não é igual e não consigo fazer com que seja igual. É assim que se parece agora:

Também devido a [1em] as equações agora são mais longas que a página e estão acima do número da página, como você pode ver no canto inferior direito (13). Sou relativamente novo no Latex, então espero que não seja muito óbvio. Qualquer ajuda é apreciada. Muito obrigado desde já :)

Respostas

2 Mico Aug 17 2020 at 09:09

No caso de suas equações, é suficiente mudar \Biggpara \Bige para \smashas expressões envolvendo parênteses altos para obter uma exibição mais compacta na dimensão vertical. Com essa mudança, pode-se prescindir das [1em]diretrizes de espaçamento. Para obter mais compactação também na dimensão horizontal , é uma boa ideia empregar um alignatambiente em vez de um alignambiente.

Um comentário separado: os termos "max", "min", "arg" etc são operadores matemáticos; para formatados-los usando uma face vertical da fonte, introduzi-las 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}