Tyora使用技巧
1、数学公式开启设置
在使用Typora进行数学公式编辑的过程中,需要将设置中的内联公式进行开启,具体方式如下:
Typora想要插入行间公式,首先需要确认以下,Typora已经勾选 “插入内联公式” 选项。
具体方法:
点击“文件” --> “偏好设置” --> “Markdown” --> “Markdown扩展语法” —> 勾选 “内联公式(例:$ \LaTeX $)”
各类公式分为行内公式和行间公式,其表现形式如下
1.行内公式
正弦函数的公式为:$正弦函数公式$
2.行间公式
详见公式如下:
$$
你要填入的公式
$$
\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1}e^{-t}dt\,.
例:
行内公式:
正弦函数的公式为: y = s i n x y=sinx y=sinx
行间公式:
Γ ( z ) = ∫ 0 ∞ t z − 1 e − t d t . \Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1}e^{-t}dt\,. Γ(z)=∫0∞tz−1e−tdt.
2、文本编辑格式
1、单行代码块
2、三个***或者—+回车就可产生分割线
3、加粗或者__加粗__
4、斜体
5、粗斜体
6、删除线
7、下划线写法
8、目录
[toc]+回车
可生成和大纲一样的目录
9、百度
10、高亮显示
11、横杠+空格+[+空格+]+空格,然后在文本前面就可以自行打勾了
- [ ]
12、常用快捷键
ctrl+shift+K 生成代码块
ctrl+shift+m 生成居中的数学公式块
ctrl+shift+[ 生成有序
ctrl+shift+] 生成无序
ctrl+shift+l 隐藏大纲
ctrl+shift+n 开启新的文本编辑页
ctrl+shift+n 插入图片
3、常用希腊字母
| 名称 | 大写 | 小写 |
|---|---|---|
| alpha | A | α \alpha α |
| beta | B | β \beta β |
| gamma | Γ \Gamma Γ | γ \gamma γ |
| delta | Δ \Delta Δ | δ \delta δ |
| epsilon | E | ϵ \epsilon ϵ |
| zeta | Z | ζ \zeta ζ |
| eta | H | η \eta η |
| theta | Θ \Theta Θ | θ \theta θ |
| iota | I | ι \iota ι |
| kappa | K | κ \kappa κ |
| lambda | Λ \Lambda Λ | λ \lambda λ |
| mu | M | μ \mu μ |
| nu | N | ν \nu ν |
| xi | Ξ \Xi Ξ | ξ \xi ξ |
| omicron | O | ο \omicron ο |
| pi | Π \Pi Π | π \pi π |
| rho | P | ρ \rho ρ |
| sigma | Σ \Sigma Σ | σ \sigma σ |
| tau | T | τ \tau τ |
| upsilon | Υ \Upsilon Υ | υ \upsilon υ |
| phi | Φ \Phi Φ | ϕ \phi ϕ |
| chi | X | χ \chi χ |
| psi | Ψ \Psi Ψ | ψ \psi ψ |
| omega | Ω \Omega Ω | ω \omega ω |
4、上标和下标
上标用^
下标用_
例:
水: H 2 o H_2o H2o
X的二次幂: X 2 X^2 X2
等比数列求和公式:
{ S n = n a 1 ( q = 1 ) S n = a 1 ( 1 − q n ) 1 − q ( q ≠ 1 ) \begin{cases} S_n = na_1 (q=1) \\\\ S_n = \frac{a_1 (1 - q^n)}{1-q} (q\neq1) \end{cases} ⎩
⎨
⎧Sn=na1(q=1)Sn=1−qa1(1−qn)(q=1)
5、公式大小调整
\tiny
\scriptsize
\small
\normalsize
\large
\Large
\LARGE
\huge
\Huge
例:
x ⃗ = d e f x 1 , … , x n \tiny \vec{x}\stackrel{\mathrm{def}}{=}{x_1,\dots,x_n} x=defx1,…,xn
x ⃗ = d e f x 1 , … , x n \scriptsize \vec{x}\stackrel{\mathrm{def}}{=}{x_1,\dots,x_n} x=defx1,…,xn
x ⃗ = d e f x 1 , … , x n \small\vec{x}\stackrel{\mathrm{def}}{=}{x_1,\dots,x_n} x=defx1,…,xn
x ⃗ = d e f x 1 , … , x n \normalsize \vec{x}\stackrel{\mathrm{def}}{=}{x_1,\dots,x_n} x=defx1,…,x

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