\documentclass[dvipsnames]{article}% dvipsnames is for xcolor (loaded by Tikz, loaded by nicematrix) \usepackage{xltxtra} \usepackage[french]{babel} \frenchsetup{og = « , fg = »} \usepackage{geometry} \geometry{left=2.8cm,right=2.8cm,top=2.5cm,bottom=2.5cm,papersize={21cm,29.7cm}} \usepackage{amsmath} \usepackage{color} \usepackage{array} \usepackage{colortbl} \usepackage{nicematrix} \usepackage{siunitx} \newbox\ExampleOne \setbox\ExampleOne\hbox{% $\begin{NiceArray}{|*{4}{C|}}[hlines,first-row,first-col] & e & a & b & c \\ e & e & a & b & c \\ a & a & e & c & b \\ b & b & c & e & a \\ c & c & b & a & e \end{NiceArray}$} \usepackage{arydshln} \usepackage{verbatim} % We use \MakeShortVerb of shortvrb and not \DefineShortVrb of fancyvrb % because we don't want the contents of short verbatim colored in gray \usepackage{shortvrb} \MakeShortVerb{\|} \usepackage{fancyvrb} \fvset{commandchars=\~\#\@,formatcom={\color{gray}}} \usepackage{titlesec} \titlespacing*{\section}{0pt}{6.5ex plus 1ex minus .2ex}{4.3ex plus .2ex} \titlespacing*{\subsection}{0pt}{4.5ex plus 1ex minus .2ex}{2ex plus .2ex} \usepackage{multicol} \setlength{\columnseprule}{0.4pt} \def\interitem{\vskip 7mm plus 2 mm minus 3mm} \def\emphase{\bgroup\color{RoyalPurple}\let\next=} \usepackage{footnote} \usepackage[hyperfootnotes = false]{hyperref} \hypersetup{ pdfinfo = { Title = { L’extension nicematrix }, Subject = { Une extension LaTeX } , Author = { F. Pantigny } } } \NewDocumentEnvironment {scope} {} {} {} \NewDocumentCommand {\pkg} {m} {\textsf{#1}} \NewDocumentCommand {\cls} {m} {\textsf{#1}} \setlength{\parindent}{0pt} \begin{document} \VerbatimFootnotes \title{L'extension \pkg{nicematrix} \thanks{Ce document correspond à la version~\myfileversion\space of \pkg{nicematrix}, en date du~\myfiledate.}} \author{F. Pantigny \\ \texttt{fpantigny@wanadoo.fr}} \maketitle \begin{abstract} L'extension LaTeX \pkg{nicematrix} fournit de nouveaux environnements similaires aux environnements classiques |{array}| et |{matrix}| mais avec des fonctionnalités supplémentaires. Parmi ces fonctionnalités figurent la possibilité de fixer la largeur des colonnes et de tracer des traits en pointillés continus entre les cases du tableau. \end{abstract} \vspace{1cm} \section{Présentation} Cette extension peut être utilisée avec |xelatex|, |lualatex| et |pdflatex| mais aussi avec le cheminement classique |latex|-|dvips|-|ps2pdf| (ou Adobe Distiller). Deux ou trois compilations successives peuvent être nécessaires. Cette extension nécessite et charge les extensions \pkg{expl3}, \pkg{l3keys2e}, \pkg{xparse}, \pkg{array}, \pkg{amsmath} et \pkg{tikz} . Elle charge aussi la bibliothèque Tikz \pkg{fit}. L'utilisateur final n'a qu'à charger l'extension \pkg{nicematrix} avec l'instruction habituelle : |\usepackage{nicematrix}|. \medskip \begin{savenotes} \begin{minipage}{0.6\linewidth} Cette extension fournit quelques outils supplémentaires pour dessiner des matrices (au sens mathématique). Les principales caractéristiques sont les suivantes : \begin{itemize}\setlength{\itemsep}{0pt} \item des lignes en pointillés continues\footnote{Si l'option de classe \texttt{draft} est utilisée, ces lignes en pointillés ne sont pas tracées pour accélérer la compilation.} ; \item des rangées et colonnes extérieures pour les labels ; \item un contrôle sur la largeur des colonnes. \end{itemize} \end{minipage} \end{savenotes} \hspace{1.4cm} $\begin{bNiceArray}{CCCC}[first-row,first-col, code-for-first-col=\color{blue}\scriptstyle, code-for-first-row=\color{blue}\scriptstyle, columns-width = auto] & C_1 & C_2 & \Cdots & C_n \\ L_1 & a_{11} & a_{12} & \Cdots & a_{1n} \\ L_2 & a_{21} & a_{22} & \Cdots & a_{2n} \\ \Vdots & \Vdots & \Vdots & \Ddots & \Vdots\\ L_n & a_{n1} & a_{n2} & \Cdots & a_{nn} \end{bNiceArray}$ \medskip Une commande|\NiceMatrixOptions| est fournie pour régler les options (la portée des options fixées par cette commande est le groupe TeX courant). \bigskip \textbf{Un exemple d'utilisation pour les lignes en pointillés continues} \medskip \begin{minipage}{10cm} Considérons par exemple le code suivant qui utilise un environnement |{pmatrix}| de l'extension \pkg{amsmath}. \smallskip \begin{BVerbatim} $A = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$ \end{BVerbatim} \smallskip Ce code compose la matrice $A$ représentée à droite. \end{minipage}\hspace{1cm} $A = \begin{pmatrix} 1 &\cdots &\cdots &1 \\ 0 &\ddots & &\vdots \\ \vdots &\ddots &\ddots &\vdots \\ 0 &\cdots &0 &1 \end{pmatrix}$ \bigskip \begin{scope} \NiceMatrixOptions{transparent} \begin{minipage}{10cm} Maintenant, si nous utilisons l'extension \pkg{nicematrix} avec l'option |transparent|, le même code va donner le résultat ci-contre à droite. \end{minipage}\hspace{1cm} $A = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$ \end{scope} \section{Les environnements de cette extension} L'extension \pkg{nicematrix} définit les nouveaux environnements suivants : \medskip \begin{ttfamily} \setlength{\tabcolsep}{3mm} \begin{tabular}{llll} \{NiceMatrix\} & \{NiceArray\} & \{pNiceArray\} \\ \{pNiceMatrix\} & & \{bNiceArray\} \\ \{bNiceMatrix\} & & \{BNiceArray\} \\ \{BNiceMatrix\} & & \{vNiceArray\} \\ \{vNiceMatrix\} & & \{VNiceArray\} \\ \{VNiceMatrix\} & & \{NiceArrayWithDelims\} \\ \end{tabular} \end{ttfamily} \medskip Par défaut, les environnements |{NiceMatrix}|, |{pNiceMatrix}|, |{bNiceMatrix}|, |{BNiceMatrix}|, |{vNiceMatrix}| et |{VNiceMatrix}| se comportent quasiment comme les environnements correspondants de \pkg{amsmath} : |{matrix}|, |{pmatrix}|, |{bmatrix}|, |{Bmatrix}|, |{vmatrix}| et |{Vmatrix}|. \medskip L'environnement |{NiceArray}| est similaire à l'environnement |{array}| de l'extension |{array}|. Néanmoins, pour des raisons techniques, dans le préambule de l'environnement |{NiceArray}|, l'utilisateur doit utiliser les lettres |L|, |C| et~|R| au lieu de |l|, |c| et |r|. Il est possible d'utiliser les constructions |w{...}{...}|, |W{...}{...}|\footnote{Pour les colonnes de type |w| et |W|, les cases sont composées en mode mathématique (dans les environnements de \pkg{nicematrix}) alors que dans |{array}| de \pkg{array}, elles sont composées en mode texte.}, \verb+|+, |>{...}|, |<{...}|, |@{...}|, |!{...}| et |*{n}{...}| mais les lettres |p|, |m| et |b| ne doivent pas être employées. Voir p.~\pageref{NiceArray} la partie concernant |{NiceArray}|. \section{Les lignes en pointillés continues} À l'intérieur des environnements de l'extension \pkg{nicematrix}, de nouvelles commandes sont définies : |\Ldots|, |\Cdots|, |\Vdots|, |\Ddots|, and |\Iddots|. Ces commandes sont conçues pour être utilisées à la place de |\dots|, |\cdots|, |\vdots|, |\ddots| et |\iddots|.\footnote{La commande |\iddots|, définie dans \pkg{nicematrix}, est une variante de |\ddots| avec les points allant vers le haut : \smash{$\iddots$}. Si \pkg{mathdots} est chargée, la version de \pkg{mathdots} est utilisée. Elle correspond à la commande |\adots| de \pkg{unicode-math}.} \newcounter{fniddots} \setcounter{fniddots}{\thefootnote} \smallskip Chacune de ces commandes doit être utilisée seule dans la case du tableau et elle trace une ligne en pointillés entre les premières cases non vides\footnote{La définition précise de ce qui est considéré comme une «case vide» est donnée plus loin (cf. p.~\pageref{empty-cells}).} situées de part et d'autre de la case courante. Bien entendu, pour |\Ldots| et |\Cdots|, c'est une ligne horizontale ; pour |\Vdots|, c'est une ligne verticale et pour |\Ddots| et |\Iddots|, ce sont des lignes diagonales.\par\nobreak \bigskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=10cm] \begin{bNiceMatrix} a_1 & \Cdots & & & a_1 \\ \Vdots & a_2 & \Cdots & & a_2 \\ & \Vdots & \Ddots \\ \\ a_1 & a_2 & & & a_n \end{bNiceMatrix} \end{BVerbatim} $\begin{bNiceMatrix} a_1 & \Cdots & & & a_1 \\ \Vdots & a_2 & \Cdots & & a_2 \\ & \Vdots & \Ddots \\ \\ a_1 & a_2 & & & a_n \end{bNiceMatrix}$ \interitem Pour représenter la matrice nulle, on peut choisir d'utiliser le codage suivant :\par\nobreak \bigskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=10cm] \begin{bNiceMatrix} 0 & \Cdots & 0 \\ \Vdots & & \Vdots \\ 0 & \Cdots & 0 \end{bNiceMatrix} \end{BVerbatim} $\begin{bNiceMatrix} 0 & \Cdots & 0 \\ \Vdots & & \Vdots \\ 0 & \Cdots & 0 \end{bNiceMatrix}$ \bigskip On peut néanmoins souhaiter une matrice plus grande. Habituellement, dans un tel cas, les utilisateurs de LaTeX ajoutent une nouvelle ligne et une nouvelle colonne. Il est possible d'utiliser la même méthode avec \pkg{nicematrix} :\par\nobreak \bigskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=10cm] \begin{bNiceMatrix} 0 & \Cdots & \Cdots & 0 \\ \Vdots & & & \Vdots \\ \Vdots & & & \Vdots \\ 0 & \Cdots & \Cdots & 0 \end{bNiceMatrix} \end{BVerbatim} $\begin{bNiceMatrix} 0 & \Cdots & \Cdots & 0 \\ \Vdots & & & \Vdots \\ \Vdots & & & \Vdots \\ 0 & \Cdots & \Cdots & 0 \end{bNiceMatrix}$ \bigskip Dans la première colonne de cet exemple, il y a deux instructions |\Vdots| mais une seule ligne en pointillés sera tracée (il n'y a pas d'objets qui se superposent dans le fichier \textsc{pdf} résultant\footnote{Et il n'est pas possible de tracer une ligne |\Ldots| et une ligne |\Cdots| entre les mêmes cases.}). \bigskip En fait, dans cet exemple, il aurait été possible de tracer la même matrice plus rapidement avec le codage suivant :\par\nobreak \bigskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=10cm] \begin{bNiceMatrix} 0 & \Cdots & & 0 \\ \Vdots & & & \\ & & & \Vdots \\ 0 & & \Cdots & 0 \end{bNiceMatrix} \end{BVerbatim} $\begin{bNiceMatrix} 0 & \Cdots & & 0 \\ \Vdots & & & \\ & & & \Vdots \\ 0 & & \Cdots & 0 \end{bNiceMatrix}$ \bigskip Il y a aussi d'autres moyens de changer la taille d'une matrice. On pourrait vouloir utiliser l'argument optionnel de la commande~|\\| pour l'espacement vertical et la commande~|\hspace*| dans une case pour l'espacement horizontal.\footnote{Dans \pkg{nicematrix}, il faut utiliser |\hspace*| et non |\hspace| car \pkg{nicematrix} utilise \pkg{array}. Remarquons aussi que l'on peut également régler la largeur des colonnes en utilisant l'environnement |{NiceArray}| (ou une de ses variantes) avec une colonne de type~|w| ou |W|: cf. p.~\pageref{width}} Toutefois, une commande~|\hspace*| pourrait interférer dans la construction des lignes en pointillés. C'est pourquoi l'extension \pkg{nicematrix} fournit une commande~|\Hspace| qui est une variante de |\hspace| transparente pour la construction des lignes en pointillés de \pkg{nicematrix}.\par\nobreak \bigskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=10cm] \begin{bNiceMatrix} 0 & \Cdots & ~emphase#\Hspace*{1cm}@ & 0 \\ \Vdots & & & \Vdots \\~emphase#[1cm]@ 0 & \Cdots & & 0 \end{bNiceMatrix} \end{BVerbatim} $\begin{bNiceMatrix} 0 & \Cdots & \Hspace*{1cm} & 0 \\ \Vdots & & & \Vdots \\[1cm] 0 & \Cdots & & 0 \end{bNiceMatrix}$ \subsection{L'option nullify-dots} Considérons la matrice suivante qui a été composée classiquement avec l'environnement |{pmatrix}| de \pkg{amsmath}.\par\nobreak \medskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=8cm] $A = \begin{pmatrix} a_0 & b \\ a_1 & \\ a_2 & \\ a_3 & \\ a_4 & \\ a_5 & b \end{pmatrix}$ \end{BVerbatim} $A = \begin{pmatrix} a_0 & b \\ a_1 & \\ a_2 & \\ a_3 & \\ a_4 & \\ a_5 & b \end{pmatrix}$ \bigskip Si nous ajoutons des instructions |\vdots| dans la seconde colonne, la géométrie de la matrice est modifiée.\par\nobreak \medskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=8cm] $B = \begin{pmatrix} a_0 & b \\ a_1 & \vdots \\ a_2 & \vdots \\ a_3 & \vdots \\ a_4 & \vdots \\ a_5 & b \end{pmatrix}$ \end{BVerbatim} $B = \begin{pmatrix} a_0 & b \\ a_1 & \vdots \\ a_2 & \vdots \\ a_3 & \vdots \\ a_4 & \vdots \\ a_5 & b \end{pmatrix}$ \bigskip Par défaut, avec \pkg{nicematrix}, si nous remplaçons |{pmatrix}| par |{pNiceMatrix}| et |\vdots| par |\Vdots|, la géométrie de la matrice n'est pas changée.\par\nobreak \medskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=8cm] $C = \begin{pNiceMatrix} a_0 & b \\ a_1 & \Vdots \\ a_2 & \Vdots \\ a_3 & \Vdots \\ a_4 & \Vdots \\ a_5 & b \end{pNiceMatrix}$ \end{BVerbatim} $C = \begin{pNiceMatrix} a_0 & b \\ a_1 & \Vdots \\ a_2 & \Vdots \\ a_3 & \Vdots \\ a_4 & \Vdots \\ a_5 & b \end{pNiceMatrix}$ \bigskip On pourrait toutefois préférer la géométrie de la première matrice $A$ et vouloir avoir la même géométrie avec une ligne en pointillés continue dans la seconde colonne. C'est possible en utilisant l'option |nullify-dots| (et une seule instruction |\Vdots| suffit).\par\nobreak \medskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=8cm] $D = \begin{pNiceMatrix}[~emphase#nullify-dots@] a_0 & b \\ a_1 & \Vdots \\ a_2 & \\ a_3 & \\ a_4 & \\ a_5 & b \end{pNiceMatrix}$ \end{BVerbatim} $D = \begin{pNiceMatrix}[nullify-dots] a_0 & b \\ a_1 & \Vdots \\ a_2 & \\ a_3 & \\ a_4 & \\ a_5 & b \end{pNiceMatrix}$ \medskip L'option |nullify-dots| «smashe» les instructions |\Ldots| (et ses variantes) verticalement mais aussi horizontalement. \medskip {\bfseries Il doit n'y avoir aucun espace devant le crochet ouvrant (|[|) des options de l'environnement.} \subsection{La commande \textbackslash Hdotsfor} Certaines personnes utilisent habituellement la commande |\hdotsfor| de l'extension \pkg{amsmath} pour tracer des lignes en pointillés horizontales dans une matrice. Dans les environnements de \pkg{nicematrix}, il convient d'utiliser |\Hdotsfor| à la place pour avoir les lignes en pointillés similaires à toutes celles tracées par l'extension \pkg{nicematrix}. Comme avec les autres commandes de \pkg{nicematrix} (comme |\Cdots|, |\Ldots|, |\Vdots|, etc.), la ligne en pointillés tracée par |\Hdotsfor| s'étend jusqu'au contenu des cases de part et d'autre. \medskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=7cm] $\begin{pNiceMatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & ~emphase#\Hdotsfor{3}@ & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pNiceMatrix}$ \end{BVerbatim} $\begin{pNiceMatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & \Hdotsfor{3} & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pNiceMatrix}$ \bigskip Néanmoins, si ces cases sont vides, la ligne en pointillés s'étend seulement dans les cases spécifiées par l'argument de |\Hdotsfor| (par conception). \medskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=7cm] $\begin{pNiceMatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ & ~emphase#\Hdotsfor{3}@ \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \end{pNiceMatrix}$ \end{BVerbatim} $\begin{pNiceMatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ & \Hdotsfor{3} \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pNiceMatrix}$ \bigskip La commande |\hdotsfor| de \pkg{amsmath} prend un argument optionnel (entre crochets) qui est utilisé pour un réglage fin de l'espace entre deux points consécutifs. Par homogénéité, |\Hdotsfor| prend aussi un argument optionnel mais cet argument est écarté silencieusement. Remarque : Contrairement à la commande |\hdotsfor| de \pkg{amsmath}, la commande |\Hdotsfor| est utilisable lorsque l'extension \pkg{colortbl} est chargée (mais vous risquez d'avoir des problèmes si vous utilisez |\rowcolor| sur la même rangée que |\Hdotsfor|). \subsection{Comment créer les lignes en pointillés de manière transparente} L'extension \pkg{nicematrix} fournit une option appelée |transparent| qui permet d'utiliser du code existant de manière transparente dans les environnements de l'\pkg{amsmath} : |{matrix}|, |{pmatrix}|, etc. En fait, cette option est un alias pour la conjonction de deux options : |renew-dots| et |renew-matrix|.\footnote{Comme toutes les autres options, les options |renew-dots|, |renew-matrix| et |transparent| peuvent être fixées avec la commande |\NiceMatrixOptions|, mais elles peuvent aussi être passées en options du |\usepackage| (ce sont les trois seules).} \smallskip \begin{itemize} \item L'option |renew-dots|\par\nobreak Avec cette option, les commandes |\ldots|, |\cdots|, |\vdots|, |\ddots|, |\iddots|\footnotemark[\thefniddots] et |\hdotsfor| sont redéfinies dans les environnements de \pkg{nicematrix} et agissent comme |\Ldots|, |\Cdots|, |\Vdots|, |\Ddots|, |\Iddots| et |\Hdotsfor| ; la commande |\dots| (points de suspension «automatiques» de |amsmath|) est aussi redéfinie et se comporte comme |\Ldots|. \item L'option |renew-matrix|\par\nobreak Avec cette option, l'environnement |{matrix}| est redéfini et se comporte comme |{NiceMatrix}| et il en est de même pour les cinq variantes. \end{itemize} \bigskip Par conséquent, avec l'option |transparent|, un code classique donne directement le résultat fourni par \pkg{nicematrix}.\par\nobreak \bigskip \begin{scope} \NiceMatrixOptions{transparent} \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=10cm] ~emphase#\NiceMatrixOptions{transparent}@ \begin{pmatrix} 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{BVerbatim} $\begin{pmatrix} 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$ \end{scope} \section{Les nœuds Tikz créés par l'extension nicematrix} L'extension \pkg{nicematrix} crée un nœud Tikz pour chaque case du tableau considéré. Ces nœuds sont utilisés pour tracer les lignes en pointillés entre les cases du tableau. Toutefois, l'utilisateur peut aussi utiliser directement ces nœuds. On commence par donner un nom au tableau (avec l'option |name|). Cela étant fait, les nœuds sont accessibles à travers les noms «\textsl{nom}-$i$-$j$» où \textsl{nom} est le nom donné au tableau et $i$ et $j$ les numéros de ligne et de colonne de la case considérée. \medskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=11cm] $\begin{pNiceMatrix}[name=~emphase#ma-matrice@] 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pNiceMatrix}$ \tikz[remember picture,overlay] \draw ~emphase#(ma-matrice-2-2)@ circle (2mm) ; \end{BVerbatim} $\begin{pNiceMatrix}[name=ma-matrice] 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pNiceMatrix}$ \tikz[remember picture,overlay] \draw (ma-matrice-2-2) circle (2mm) ; \medskip Ne pas oublier les options |remember picture| et |overlay|. \bigskip Dans l'exemple suivant, nous avons surligné toutes les cases de la matrice. \begin{scope} \tikzset{every node/.style = {fill = red!15, inner sep = 0pt}} \[\begin{pNiceMatrix} a & a + b & a + b + c \\ a & a & a + b \\ a & a & a \end{pNiceMatrix}\] \end{scope} \bigskip En fait, l'extension \pkg{nicematrix} peut créer des nœuds supplémentaires (\emph{extra nodes} en anglais). Ces nouveaux nœuds sont créés si l'option |create-extra-nodes| est utilisée. Il y a deux séries de nœuds supplémentaires : les «nœuds moyens» (\emph{medium nodes} en anglais) et les «nœuds larges» (\emph{large nodes} en anglais). \medskip Les noms des «nœuds moyens» s'obtiennent en ajoutant le suffixe «|-medium|» au nom des nœuds normaux. Dans l'exemple suivant, on a surligné tous les «nœuds moyens». Nous considérons que cet exemple se suffit à lui-même comme définition de ces nœuds. \[\begin{pNiceMatrix}[ create-extra-nodes, code-after = {\begin{tikzpicture} [every node/.style = {fill = red!15, blend mode = multiply, inner sep = -\pgflinewidth/2}, name suffix = -medium] \node [fit = (1-1)] {} ; \node [fit = (1-2)] {} ; \node [fit = (1-3)] {} ; \node [fit = (2-1)] {} ; \node [fit = (2-2)] {} ; \node [fit = (2-3)] {} ; \node [fit = (3-1)] {} ; \node [fit = (3-2)] {} ; \node [fit = (3-3)] {} ; \end{tikzpicture}}] a & a + b & a + b + c \\ a & a & a + b \\ a & a & a \end{pNiceMatrix}\] \medskip Les noms des «nœuds larges» s'obtiennent en ajoutant le suffixe «|-large|» au nom des nœuds normaux. Dans l'exemple suivant, on a surligné tous les «nœuds larges». Nous considérons que cet exemple se suffit à lui-même comme définition de ces nœuds.\footnote{Il n'y a pas de «nœuds larges» créés dans les lignes et colonnes extérieures (pour ces lignes et colonnes, voir p.~\pageref{exterior}).} \[\begin{pNiceMatrix}[ create-extra-nodes, code-after = {\begin{tikzpicture} [every node/.style = {blend mode = multiply, inner sep = -\pgflinewidth/2}, name suffix = -large] \node [fit = (1-1),fill = red!15] {} ; \node [fit = (1-3),fill = red!15] {} ; \node [fit = (2-2),fill = red!15] {} ; \node [fit = (3-1),fill = red!15] {} ; \node [fit = (3-3),fill = red!15] {} ; \node [fit = (1-2),fill = blue!15] {} ; \node [fit = (2-1),fill = blue!15] {} ; \node [fit = (2-3),fill = blue!15] {} ; \node [fit = (3-2),fill = blue!15] {} ; \end{tikzpicture}}] a & a + b & a + b + c \\ a & a & a + b \\ a & a & a \end{pNiceMatrix}\] \medskip Les «nœuds larges» de la première colonne et de la dernière colonne peuvent apparaître trop petits pour certains usages. C'est pourquoi il est possible d'utiliser les options |left-margin| et |right-margin| pour ajouter de l'espace des deux côtés du tableau et aussi de l'espace dans les «nœuds larges» de la première colonne et de la dernière colonne. Dans l'exemple suivant, nous avons utilisé les options |left-margin| et |right-margin|.\footnote{Les options |left-margin| et |right-margin| prennent des dimensions comme valeurs mais, si aucune valeur n'est donnée, c'est la valeur par défaut qui est utilisée et elle est égale à |\arraycolsep| (par défaut, 5~pt).Il existe aussi une option |margin| pour fixer à la fois |left-margin| et |right-margin|.} \[\begin{pNiceMatrix}[ create-extra-nodes,left-margin,right-margin, code-after = {\begin{tikzpicture} [every node/.style = {blend mode = multiply, inner sep = -\pgflinewidth/2}, name suffix = -large] \node [fit = (1-1),fill = red!15] {} ; \node [fit = (1-3),fill = red!15] {} ; \node [fit = (2-2),fill = red!15] {} ; \node [fit = (3-1),fill = red!15] {} ; \node [fit = (3-3),fill = red!15] {} ; \node [fit = (1-2),fill = blue!15] {} ; \node [fit = (2-1),fill = blue!15] {} ; \node [fit = (2-3),fill = blue!15] {} ; \node [fit = (3-2),fill = blue!15] {} ; \end{tikzpicture}}] a & a + b & a + b + c \\ a & a & a + b \\ a & a & a \end{pNiceMatrix}\] \medskip Il est aussi possible d'ajouter de l'espace sur les côtés du tableau avec les options |extra-left-margin| et |extra-right-margin|. Ces marges ne sont pas incorporées dans les «nœuds larges». Dans l'exemple suivant, nous avons utilisé |extra-left-margin| et |extra-right-margin| avec la valeur $3$~pt. \[\begin{pNiceMatrix}[ create-extra-nodes,left-margin,right-margin,extra-right-margin=3pt,extra-left-margin=3pt, code-after = {\begin{tikzpicture} [every node/.style = {blend mode = multiply, inner sep = -\pgflinewidth/2}, name suffix = -large] \node [fit = (1-1),fill = red!15] {} ; \node [fit = (1-3),fill = red!15] {} ; \node [fit = (2-2),fill = red!15] {} ; \node [fit = (3-1),fill = red!15] {} ; \node [fit = (3-3),fill = red!15] {} ; \node [fit = (1-2),fill = blue!15] {} ; \node [fit = (2-1),fill = blue!15] {} ; \node [fit = (2-3),fill = blue!15] {} ; \node [fit = (3-2),fill = blue!15] {} ; \end{tikzpicture}}] a & a + b & a + b + c \\ a & a & a + b \\ a & a & a \end{pNiceMatrix}\] \medskip Dans le cas présent, si on veut un contrôle sur la hauteur des rangées, on peut ajouter un |\strut| dans chaque rangée du tableau. \[\begin{pNiceMatrix}[ create-extra-nodes,left-margin,right-margin,extra-right-margin=3pt,extra-left-margin=3pt, code-after = {\begin{tikzpicture} [every node/.style = {blend mode = multiply, inner sep = -\pgflinewidth/2}, name suffix = -large] \node [fit = (1-1),fill = red!15] {} ; \node [fit = (1-3),fill = red!15] {} ; \node [fit = (2-2),fill = red!15] {} ; \node [fit = (3-1),fill = red!15] {} ; \node [fit = (3-3),fill = red!15] {} ; \node [fit = (1-2),fill = blue!15] {} ; \node [fit = (2-1),fill = blue!15] {} ; \node [fit = (2-3),fill = blue!15] {} ; \node [fit = (3-2),fill = blue!15] {} ; \end{tikzpicture}}] \strut a & a + b & a + b + c \\ \strut a & a & a + b \\ \strut a & a & a \end{pNiceMatrix}\] \bigskip On explique plus loin comment surligner les nœuds créés par Tikz (cf. p. \pageref{highlight}). \section{Le code-after} L'option |code-after| peut être utilisée pour indiquer du code qui sera exécuté après la construction de la matrice (et donc, en particulier, après la construction de tous les nœuds). Dans le |code-after|, les nœuds Tikz doivent être désignés sous la forme $i$-$j$ (sans le préfixe correspondant au nom de l'environnement). De plus, une commande spéciale, nommée |\line| est disponible pour tracer directement des lignes en pointillés entre les nœuds). \medskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=12cm] $\begin{pNiceMatrix}[~emphase#code-after = {\line {1-1} {3-3}}@] 0 & 0 & 0 \\ 0 & & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pNiceMatrix}$ \end{BVerbatim} $\begin{pNiceMatrix}[code-after = {\line {1-1} {3-3}}] 0 & 0 & 0 \\ 0 & & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pNiceMatrix}$ \section{L'environnement \{NiceArray\}} \label{NiceArray} L'environnement |{NiceArray}| est similaire à l'environnement |{array}|. Comme pour |{array}|, l'argument obligatoire est le préambule du tableau. Néanmoins, pour des raisons techniques, l'utilisateur doit utiliser les lettres |L|, |C| et |R|\footnote{Les types de colonnes |L|, |C| et |R| sont définis localement à l'intérieur de |{NiceArray}| avec la commande |\newcolumntype| de \pkg{array}. Cette définition masque une éventuelle définition précédente. En fait, les types de colonnes |w| and |W| sont également redéfinis.} au lieu de |l|, |c| et |r|. Il est possible d'utiliser les constructions |w{...}{...}|, |W{...}{...}|, \verb+|+, |>{...}|, |<{...}|, |@{...}|, |!{...}| et |*{n}{...}| mais les lettres |p|, |m| et |b| ne doivent pas être employées.\footnote{Dans une commande |\multicolumn|, on doit également utiliser les lettres |L|, |C| et |R|.} \medskip L'environnement |{NiceArray}| accepte les options classiques |t|, |c| et |b| de |{array}| mais aussi d'autres options définies par \pkg{nicematrix} (|renew-dots|, |columns-width|, etc.). \vspace{1cm} Un exemple avec un système linéaire (on a besoin de |{NiceArray}| pour le trait vertical) \bigskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=10cm] $\left[\begin{NiceArray}{CCCC|C} a_1 & ? & \Cdots & ? & ? \\ 0 & & \Ddots & \Vdots & \Vdots\\ \Vdots & \Ddots & \Ddots & ? \\ 0 & \Cdots & 0 & a_n & ? \end{NiceArray}\right]$ \end{BVerbatim} $\left[\begin{NiceArray}{CCCC|C} a_1 & ? & \Cdots & ? & ? \\ 0 & & \Ddots & \Vdots & \Vdots\\ \Vdots & \Ddots & \Ddots & ? \\ 0 & \Cdots & 0 & a_n & ? \end{NiceArray}\right]$ \vspace{1cm} Il existe également des variantes pour l'environnement |{NiceArray}| : |{pNiceArray}|, |{bNiceArray}|, |{BNiceArray}|, |{vNiceArray}| et |{VNiceArray}|. Dans l'exemple suivant, on utilise un environnement |{pNiceArray}| (on n'utilise pas |{pNiceMatrix}| car on souhaite utiliser les types de colonne |L| et |R| --- avec |{pNiceMatrix}|, toutes les colonnes sont de type |C|). \bigskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=10cm] $\begin{pNiceArray}{LCR} a_{11} & \Cdots & a_{1n} \\ a_{21} & & a_{2n} \\ \Vdots & & \Vdots \\ a_{n-1,1} & \Cdots & a_{n-1,n} \end{pNiceArray}$ \end{BVerbatim} $\begin{pNiceArray}{LCR} a_{11} & \Cdots & a_{1n} \\ a_{21} & & a_{2n} \\ \Vdots & & \Vdots \\ a_{n-1,1} & \Cdots & a_{n-1,n} \end{pNiceArray}$ \bigskip \bigskip En fait, l'environnement |{pNiceArray}| et ses variantes sont fondés sur un environnement plus général, appelé |{NiceArrayWithDelims}|. Les deux premiers arguments obligatoires de cet environnement sont les délimiteurs gauche et droit qui seront utilisés dans la construction de la matrice. Il est possible d'utiliser |{NiceArrayWithDelims}| si on a besoin de délimiteurs atypiques. \medskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=11cm] $\begin{~emphase#NiceArrayWithDelims@} {\downarrow}{\downarrow}{CCC} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ \end{~emphase#NiceArrayWithDelims@}$ \end{BVerbatim} $\begin{NiceArrayWithDelims} {\downarrow}{\downarrow}{CCC} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ \end{NiceArrayWithDelims}$ \bigskip \section{Les rangées et colonnes extérieures} Les environnements de \pkg{nicematrix} permettent de composer des rangées et des colonnes «extérieures» grâce aux options |first-row|, |last-row|, |first-col| et |last-col|. \label{exterior} Si elle est présente, la première rangée est numérotée par $0$ (et non $1$). Il en est de même pour la première colonne. Dans le cas général, on doit spécifier le numéro de la dernière rangée et de la dernière colonne comme valeurs des options |last-row| and |last-col| (si elles sont présentes). \begin{Verbatim} $\begin{pNiceMatrix}[~emphase#first-row,last-row=5,first-col,last-col=5@] & C_1 & C_2 & C_3 & C_4 & \\ L_1 & a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & L_1 \\ L_2 & a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & L_2 \\ L_3 & a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & L_3 \\ L_4 & a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & L_4 \\ & C_1 & C_2 & C_3 & C_4 & \end{pNiceMatrix}$ \end{Verbatim} % \[\begin{pNiceMatrix}[first-row,last-row=5,first-col,last-col=5] & C_1 & C_2 & C_3 & C_4 & \\ L_1 & a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & L_1 \\ L_2 & a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & L_2 \\ L_3 & a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & L_3 \\ L_4 & a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & L_4 \\ & C_1 & C_2 & C_3 & C_4 & \end{pNiceMatrix}\] \bigskip Il y a plusieurs remarques à formuler. % \begin{itemize} \item Si on utilise un environnement avec préambule explicite (c'est-à-dire |{NiceArray}| ou l'une de ses variantes), on ne doit pas mettre dans ce préambule de spécification de colonne pour les éventuelles première et dernière colonne : la première colonne sera automatiquement (et nécessairement) de type |R| et la dernière de type |L|. \item Si on utilise un environnement avec préambule explicite et une dernière colonne, on doit utiliser l'option |last-col| \emph{sans} valeur. En effet le numéro de la dernière colonne est, dans ce cas, déduit du préambule (qui contient nécessairement implicitement l'information du nombre de colonnes non extérieures). \item Pour une dernière rangée, l'option |last-row| peut en fait être utilisée sans préciser de valeur. Dans ce cas, \pkg{nicematrix} détermine, lors de la première compilation, le nombre de rangées rencontrées dans le tableau et l'écrit dans le fichier |.aux| pour la prochaine compilation. Dans l'exemple qui suit, l'option |last-row| sera utilisée sans valeur explicite. \end{itemize} \bigskip On peut contrôler l'apparence de ces rangées et colonnes avec les options |code-for-first-row|, |code-for-last-row|, |code-for-first-col| et |code-for-last-col|. Ces options sont des listes de tokens qui seront insérées au début de chaque case de la rangée ou de la colonne considérée. \begin{Verbatim} \NiceMatrixOptions{~emphase#code-for-first-row@ = \color{red}, ~emphase#code-for-first-col@ = \color{blue}, ~emphase#code-for-last-row@ = \color{green}, ~emphase#code-for-last-col@ = \color{magenta}} $\begin{pNiceArray}{CC|CC}[first-row,last-row,first-col,last-col] & C_1 & C_2 & C_3 & C_4 & \\ L_1 & a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & L_1 \\ L_2 & a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & L_2 \\ \hline L_3 & a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & L_3 \\ L_4 & a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & L_4 \\ & C_1 & C_2 & C_3 & C_4 & \end{pNiceArray}$ \end{Verbatim} % \begin{scope} \NiceMatrixOptions{code-for-first-row = \color{red}, code-for-first-col = \color{blue}, code-for-last-row = \color{green}, code-for-last-col = \color{magenta}} \begin{displaymath} \begin{pNiceArray}{CC|CC}[first-row,last-row,first-col,last-col] & C_1 & \multicolumn1C{C_2} & C_3 & C_4 & \\ L_1 & a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & L_1 \\ L_2 & a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & L_2 \\ \hline L_3 & a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & L_3 \\ L_4 & a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & L_4 \\ & C_1 & \multicolumn1C{C_2} & C_3 & C_4 & \end{pNiceArray} \end{displaymath} \end{scope} \emph{Remarques} \begin{itemize} \item Comme on peut le voir dans l'exemple précédent, un filet horizontal (tracé avec |\hline|) ne s'étend pas dans les colonnes extérieures et un filet vertical (spécifié par un caractère «\verb+|+» dans le préambule du tableau) ne s'étend pas dans les rangées extérieures.\footnote{Ce dernier point n'est pas valable si on a chargé, en plus de \pkg{nicematrix}, l'extension \pkg{arydshln}. Les extensions \pkg{nicematrix} et \pkg{arydshln} ne sont pas parfaitement compatibles car \pkg{arydshln} redéfinit beaucoup de structures internes à \pkg{array}. Par ailleurs, si on veut vraiment un filet qui s'étende dans la première et la dernière rangée, on peut utiliser |!{\vline}| dans le préambule à la place de \verb+|+.} \item Sans surprise, une éventuelle option |columns-width| (décrite p.~\pageref{width}) ne s'applique pas à la «première colonne» ni à la «dernière colonne». \item Pour des raisons techniques, il n'est pas possible d'utiliser l'option de la commande |\\| après la «première rangée» ou avant la «dernière rangée» (le placement des délimiteurs serait erroné). \end{itemize} \section[Les lignes en pointillés pour séparer les rangées et les colonnes]{Les lignes en pointillés pour séparer les rangées\\ et les colonnes} Dans les environnements de \pkg{nicematrix}, il est possible d'utiliser la commande |\hdottedline| (fournie par \pkg{nicematrix}) qui est l'équivalent pour les pointillés des commandes |\hline| et |\hdashline| (cette dernière étant une commande de \pkg{arydshln}). \medskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=9.5cm] \begin{pNiceMatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ ~emphase#\hdottedline@ 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \end{pNiceMatrix} \end{BVerbatim} $\begin{pNiceMatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hdottedline 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \end{pNiceMatrix}$ \bigskip Dans les environnements avec un préambule explicite (comme |{NiceArray}|, |{pNiceArray}|, etc.), il est possible de dessiner un trait vertical en pointillés avec le spécificateur «|:|». \medskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=9.5cm] \begin{pNiceArray}{CCCC~emphase#:@C} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \end{pNiceArray} \end{BVerbatim} $\begin{pNiceArray}{CCCC:C} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \end{pNiceArray}$ \bigskip Ces lignes en pointillés ne s'étendent pas dans les rangées et colonnes extérieures. \medskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=9.5cm] $\begin{pNiceArray}{CCC:C}% [first-row,last-col, code-for-first-row = \color{blue}\scriptstyle, code-for-last-col = \color{blue}\scriptstyle ] C_1 & C_2 & C_3 & C_4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & L_1 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & L_2 \\ 9 & 10 & 11 & 12 & L_3 \\ \hdottedline 13 & 14 & 15 & 16 & L_4 \end{pNiceArray}$ \end{BVerbatim} $\begin{pNiceArray}{CCC:C}% [first-row,last-col, code-for-first-row = \color{blue}\scriptstyle, code-for-last-col = \color{blue}\scriptstyle ] C_1 & C_2 & C_3 & C_4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & L_1 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & L_2 \\ 9 & 10 & 11 & 12 & L_3 \\ \hdottedline 13 & 14 & 15 & 16 & L_4 \end{pNiceArray}$ \bigskip Il est possible de changer dans \pkg{nicematrix} la lettre utilisée pour indiquer dans le préambule un trait vertical en pointillés avec l'option |letter-for-dotted-lines| disponible dans |\NiceMatrixOptions|. Par exemple, dans ce document, nous avons chargé l'extension \pkg{arydshln} qui utilise la lettre «|:|» pour indiquer un trait vertical en tiretés. Par conséquent, en utilisant l'option |letter-for-dotted-lines|, on peut utiliser les traits verticaux fournis à la fois par \pkg{arydshln} et par \pkg{nicematrix}. \medskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=9.5cm] \NiceMatrixOptions{letter-for-dotted-lines = V} \begin{pNiceArray}{~emphase#C|C:CVC@} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{pNiceArray} \end{BVerbatim} \begin{scope} \NiceMatrixOptions{letter-for-dotted-lines = V} $\begin{pNiceArray}{C|C:CVC} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{pNiceArray}$ \end{scope} \section{La largeur des colonnes} \label{width} Dans les environnements avec un préambule explicite (comme |{NiceArray}|, |{pNiceArray}|, etc.), il est possible de fixer la largeur d'une colonne avec les lettres classiques |w| et |W| de l'extension \pkg{array}. Dans les environnements de \pkg{nicematrix}, les cases des colonnes de ce type sont composées en mode mathématique (alors que dans |{array}| de \pkg{array}, elles sont composées en mode texte). \medskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=10cm] $\begin{pNiceArray}{~emphase#Wc{1cm}@CC} 1 & 12 & -123 \\ 12 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 2 \end{pNiceArray}$ \end{BVerbatim} $\begin{pNiceArray}{Wc{1cm}CC} 1 & 12 & -123 \\ 12 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 2 \end{pNiceArray}$ \bigskip Dans les environnements de \pkg{nicematrix}, il est aussi possible de fixer la largeur de toutes les colonnes de la matrice directement avec l'option |columns-width|. \medskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=10cm] $\begin{pNiceMatrix}[~emphase#columns-width = 1cm@] 1 & 12 & -123 \\ 12 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 2 \end{pNiceMatrix}$ \end{BVerbatim} $\begin{pNiceMatrix}[columns-width = 1cm] 1 & 12 & -123 \\ 12 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 2 \end{pNiceMatrix}$ \medskip Noter que l'espace inséré entre deux colonnes (égal à 2 |\arraycolsep|) n'est pas supprimé (il est évidemment possible de le supprimer en mettant |\arraycolsep| à~$0$ avant). \bigskip Il est possible de donner la valeur spéciale |auto| à l'option |columns-width|: toutes les colonnes du tableau auront alors une largeur égale à la largeur de la case la plus large du tableau.\footnote{Le résultat est atteint dès la première compilation (mais Tikz écrivant des informations dans le fichier |.aux|, un message demandant une deuxième compilation apparaîtra).}\par\nobreak \medskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=10cm] $\begin{pNiceMatrix}[~emphase#columns-width = auto@] 1 & 12 & -123 \\ 12 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 2 \end{pNiceMatrix}$ \end{BVerbatim} $\begin{pNiceMatrix}[columns-width = auto] 1 & 12 & -123 \\ 12 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 2 \end{pNiceMatrix}$ \bigskip Sans surprise, il est possible de fixer la largeur de toutes les colonnes de toutes les matrices dans une certaine portion de document avec la commande |\NiceMatrixOptions|.\par\nobreak \medskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=8.5cm] ~emphase#\NiceMatrixOptions{columns-width=10mm}@ $\begin{pNiceMatrix} a & b \\ c & d \end{pNiceMatrix} = \begin{pNiceMatrix} 1 & 1245 \\ 345 & 2 \end{pNiceMatrix}$ \end{BVerbatim} \begin{scope} \NiceMatrixOptions{columns-width=10mm} $\begin{pNiceMatrix} a & b \\ c & d \end{pNiceMatrix} = \begin{pNiceMatrix} 1 & 1245 \\ 345 & 2 \end{pNiceMatrix}$ \end{scope} \bigskip Mais il est aussi possible de fixer une zone dans laquelle toutes les matrices auront leurs colonnes de la même largeur, égale à la largeur de la case la plus large de toutes les matrices de la zone. Cette construction utilise l'environnement |{NiceMatrixBlock}| avec l'option |auto-columns-width|.\footnote{Pour le moment, c'est le seul usage de l'environnement |{NiceMatrixBlock}| mais il pourrait y en avoir davantage dans le futur.} \medskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=8.5cm] ~emphase#\begin{NiceMatrixBlock}[auto-columns-width]@ $\begin{pNiceMatrix} a & b \\ c & d \end{pNiceMatrix} = \begin{pNiceMatrix} 1 & 1245 \\ 345 & 2 \end{pNiceMatrix}$ ~emphase#\end{NiceMatrixBlock}@ \end{BVerbatim} \begin{NiceMatrixBlock}[auto-columns-width] $\begin{pNiceMatrix} a & b \\ c & d \end{pNiceMatrix} = \begin{pNiceMatrix} 1 & 1245 \\ 345 & 2 \end{pNiceMatrix}$ \end{NiceMatrixBlock} \medskip \textbf{Plusieurs compilations peuvent être nécessaires pour obtenir le résultat désiré.} \section{Les matrices par blocs} Dans les environnements de \pkg{nicematrix}, on peut utiliser la commande |\Block| pour placer un élément au centre d'un rectangle de cellules fusionnées. La commande |\Block| doit être utilisée dans la cellule supérieure gauche du bloc avec deux arguments. Le premier argument est la taille de ce bloc avec la syntaxe $i$-$j$ où $i$ est le nombre de rangées et $j$ le nombre de colonnes du bloc. Le deuxième argument, est, sans surprise, le contenu du bloc (en mode mathématique). \medskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=10.6cm] \arrayrulecolor{cyan} $\begin{bNiceArray}{CCC|C}[margin] ~emphase#\Block{3-3}{A}@ & & & 0 \\ & \hspace*{1cm} & & \Vdots \\ & & & 0 \\ \hline 0 & \Cdots& 0 & 0 \end{bNiceArray}$ \arrayrulecolor{black} \end{BVerbatim} \begin{scope} \arrayrulecolor{cyan} $\begin{bNiceArray}{CCC|C}[margin] \Block{3-3}{A} & & & 0 \\ & \hspace*{1cm} & & \Vdots \\ & & & 0 \\ \hline 0 & \Cdots& 0 & 0 \end{bNiceArray}$ \arrayrulecolor{black} \end{scope} \bigskip On peut souhaiter agrandir la taille du «$A$» placé dans le bloc de l'exemple précédent. Comme il est composé en mode mathématique, on ne peut pas directement utiliser une commande comme |\large|, |\Large| ou |\LARGE|. C'est pourquoi une option à mettre entre chevrons est proposée par |\Block| pour spécifier du code LaTeX qui sera inséré \emph{avant} le début du mode mathématique. \medskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=10.6cm] \arrayrulecolor{cyan} $\begin{bNiceArray}{CCC|C}[margin] \Block{3-3}~emphase#<\Large>@{A} & & & 0 \\ & \hspace*{1cm} & & \Vdots \\ & & & 0 \\ \hline 0 & \Cdots& 0 & 0 \end{bNiceArray}$ \arrayrulecolor{black} \end{BVerbatim} \begin{scope} \arrayrulecolor{cyan} $\begin{bNiceArray}{CCC|C}[margin] \Block{3-3}<\Large>{A} & & & 0 \\ & \hspace*{1cm} & & \Vdots \\ & & & 0 \\ \hline 0 & \Cdots& 0 & 0 \end{bNiceArray}$ \arrayrulecolor{black} \end{scope} \medskip Pour des raisons techniques, il n'est pas possible d'écrire |\Block{|$i$|-|$j$|}{<}| (mais on peut écrire |\Block{|$i$|-|$j$|}<>{<}| avec le résultat attendu). \section{L'option small} Avec l'option |small|, les environnements de l'extension \pkg{nicematrix} sont composés d'une manière proche de ce que propose l'environnement |{smallmatrix}| de l'\pkg{amsmath} (et les environnements |{psmallmatrix}|, |{bsmallmatrix}|, etc. de \pkg{mathtools}). \bigskip \begin{Verbatim} $\begin{bNiceArray}{CCCC|C}[~emphase#small@, last-col, code-for-last-col = \scriptscriptstyle, columns-width = 3mm ] 1 & -2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 3 & 2 & 1 & 2 & L_2 \gets 2 L_1 - L_2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 3 & L_3 \gets L_1 + L_3 \\ \end{bNiceArray}$ \end{Verbatim} % \[\begin{bNiceArray}{CCCC|C}[small, last-col, code-for-last-col = \scriptscriptstyle, columns-width=3mm] 1 & -2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 3 & 2 & 1 & 2 & L_2 \gets 2 L_1 - L_2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 3 & L_3 \gets L_1 + L_3 \\ \end{bNiceArray}\] \bigskip On remarquera néanmoins que l'environnement |{NiceMatrix}| avec l'option |small| ne prétend pas être composé exactement comme l'environnement |{smallmatrix}|. C'est que les environnements de \pkg{nicematrix} sont tous fondés sur |{array}| (de \pkg{array}) alors que ce n'est pas le cas de |{smallmatrix}| (fondé directement sur un |\halign| de TeX). \medskip En fait, l'option |small| correspond aux réglages suivants : \begin{itemize} \item les composantes du tableau sont composées en |\scriptstyle| ; \item |\arraystretch| est fixé à $0.47$ ; \item |\arraycolsep| est fixé à $1.45$~pt ; \item les caractéristiques des lignes en pointillés sont également modifiées. \end{itemize} \section{L'option hlines} Dans les environnements de \pkg{nicematrix}, on peut bien entendu ajouter des filets horizontaux entre les lignes avec la commande~|\hline|. Par souci de commodité, l'extension \pkg{nicematrix} fournit l'option |hlines| qui impose directement que tous les filets horizontaux soient tracés (à l'exception, très naturelle, du filet avant l'éventuelle «première rangée» et après l'éventuelle «dernière rangée»). \medskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=10.6cm] $\begin{NiceArray}{|*{4}{C|}}[~emphase#hlines@,first-row,first-col] & e & a & b & c \\ e & e & a & b & c \\ a & a & e & c & b \\ b & b & c & e & a \\ c & c & b & a & e \end{NiceArray}$ \end{BVerbatim} \raisebox{-5mm}{\box\ExampleOne} \section{Utilisation du type de colonne S de siunitx} Si l'extension \pkg{siunitx} est chargée (avant ou après \pkg{nicematrix}), il est possible d'utiliser les colonnes de type |S| de \pkg{siunitx} dans les environnements de \pkg{nicematrix}. L'implémentation n'utilise explicitement aucune macro privée de \pkg{siunitx}. Les colonnes |d| de l'extension \pkg{dcolumn} ne sont pas prises en charge par \pkg{nicematrix}. \medskip \begin{BVerbatim}[baseline = c, boxwidth = 10.5cm] $\begin{pNiceArray}{~emphase#S@CWc{1cm}C}[nullify-dots,first-row] {C_1} & \Cdots & & C_n \\ 2.3 & 0 & \Cdots & 0 \\ 12.4 & \Vdots & & \Vdots \\ 1.45 \\ 7.2 & 0 & \Cdots & 0 \end{pNiceArray}$ \end{BVerbatim} $\begin{pNiceArray}{SCWc{1cm}C}[nullify-dots,first-row] {C_1} & \Cdots & & C_n \\ 2.3 & 0 & \Cdots & 0 \\ 12.4 & \Vdots & & \Vdots \\ 1.45 \\ 7.2 & 0 & \Cdots & 0 \end{pNiceArray}$ \section{Remarques techniques} \subsection{Intersection des lignes pointillées} Depuis la version 3.1 de \pkg{nicematrix}, les lignes en pointillées créées par |\Cdots|, |\Ldots|, |\Vdots|, etc. ne peuvent pas se croiser entre elles.\footnote{En revanche, les lignes créées par |\hdottedline|, la lettre ``|:|'' dans le préambule de la matrice et la commande |\line| dans le |code-after| peuvent croiser une autre ligne en pointillés.} Cela signifie qu'une ligne en pointillés créée par l'une des ces commandes s'arrête automatiquement quand elle arrive à une autre ligne pointillée déjà tracée par l'une de ces commandes. Par conséquent, l'ordre dans lequel les lignes sont tracées a son importance pour le résultat final. Voici cet ordre (c'est à dessein qu'il a été choisi ainsi) : |\Hdotsfor|, |\Vdots|, |\Ddots|, |\Iddots|, |\Cdots| and |\Ldots|. De ce fait, on peut tracer la matrice suivante : \medskip \begin{BVerbatim}[baseline = c, boxwidth = 10.5cm] $\begin{pNiceMatrix}[nullify-dots] 1 & 2 & 3 & \Cdots & n \\ 1 & 2 & 3 & \Cdots & n \\ \Vdots & \Cdots & & \Hspace*{15mm} & \Vdots \\ & \Cdots & & & \\ & \Cdots & & & \\ & \Cdots & & & \\ \end{pNiceMatrix}$ \end{BVerbatim} $\begin{pNiceMatrix}[nullify-dots] 1 & 2 & 3 & \Cdots & n \\ 1 & 2 & 3 & \Cdots & n \\ \Vdots & \Cdots & & \Hspace*{15mm} & \Vdots \\ & \Cdots & & & \\ & \Cdots & & & \\ & \Cdots & & & \\ \end{pNiceMatrix}$ \subsection{Lignes diagonales} Par défaut, toutes les lignes diagonales\footnote{On parle des lignes créées par |\Ddots| et non des lignes créées par une commande |\line| dans le |code-after|.} d'un même tableau sont «parallélisées». Cela signifie que la première diagonale est tracée et que, ensuite, les autres lignes sont tracées parallèlement à la première (par rotation autour de l'extrémité la plus à gauche de la ligne). C'est pourquoi la position des instructions |\Ddots| dans un tableau peut avoir un effet marqué sur le résultat final. \medskip Dans les exemples suivants, la première instruction |\Ddots| est marquée en couleur : \medskip \begin{scope} \begin{minipage}{9.5cm} Exemple avec parallélisation (comportement par défaut): \begin{Verbatim} $A = \begin{pNiceMatrix} 1 & \Cdots & & 1 \\ a+b & ~emphase#\Ddots@~ & & \Vdots \\ \Vdots & \Ddots & & \\ a+b & \Cdots & a+b & 1 \end{pNiceMatrix}$ \end{Verbatim} \end{minipage} $A = \begin{pNiceMatrix} 1 & \Cdots & & 1 \\ a+b & \Ddots & & \Vdots \\ \Vdots & \Ddots & & \\ a+b & \Cdots & a+b & 1 \end{pNiceMatrix}$ \bigskip \NiceMatrixOptions{parallelize-diags=true}% \begin{minipage}{9.5cm} \begin{Verbatim} $A = \begin{pNiceMatrix} 1 & \Cdots & & 1 \\ a+b & & & \Vdots \\ \Vdots & ~emphase#\Ddots@~ & \Ddots & \\ a+b & \Cdots & a+b & 1 \end{pNiceMatrix}$ \end{Verbatim} \end{minipage} $A = \begin{pNiceMatrix} 1 & \Cdots & & 1 \\ a+b & & & \Vdots \\ \Vdots & \Ddots & \Ddots & \\ a+b & \Cdots & a+b & 1 \end{pNiceMatrix}$ \bigskip Il est possible de désactiver la parallélisation avec l'option |parallelize-diags| mise à |false|: \par\nobreak \medskip \NiceMatrixOptions{parallelize-diags=false}% \begin{minipage}{9.5cm} Le même exemple sans parallélisation : \end{minipage} $A = \begin{pNiceMatrix} 1 & \Cdots & & 1 \\ a+b & \Ddots & & \Vdots \\ \Vdots & \Ddots & & \\ a+b & \Cdots & a+b & 1 \end{pNiceMatrix}$ \end{scope} \subsection{Les cases «vides»} \label{empty-cells} Une instruction comme |\Ldots|, |\Cdots|, etc. essaye de déterminer la première case vide de part et d'autre de la case considérée. Néanmoins, une case vide n'est pas nécessairement sans contenu dans le codage TeX (c'est-à-dire sans aucun token entre les deux esperluettes~|&|). En effet, une case dont le contenu est |\hspace*{1cm}| peut être considérée comme vide. \interitem Pour \pkg{nicematrix}, les règles précises sont les suivantes : \begin{itemize} \item Une case implicite est vide. Par exemple, dans la matrice suivante \begin{Verbatim} \begin{pmatrix} a & b \\ c \\ \end{pmatrix} \end{Verbatim} la dernière case (deuxième rangée et deuxième colonne) est vide. \medskip \item Chaque case avec un rendu par TeX de largeur inférieure à 0.5~pt est vide. \medskip \item Une case qui contient une commande |\Ldots|, |\Cdots|, |\Vdots|, |\Ddots| ou |\Iddots| est vide. On rappelle que ces commandes doivent être employées seules dans une case. \medskip \item Une case avec une commande |\Hspace| (ou |\Hspace*|) est vide. Cette commande |\Hspace| est une commande définie par l'extension \pkg{nicematrix} avec la même signification que |\hspace| excepté que la case où cette commande est utilisée est considérée comme vide. Cette commande peut être utilisée pour fixer la largeur des colonnes sans interférer avec le tracé des lignes en pointillés par \pkg{nicematrix}. \end{itemize} \subsection{L'option exterior-arraycolsep} L'environnement |{array}| insère un espace horizontal égal à |\arraycolsep| avant et après chaque colonne. En particulier, il y a un espace égal à |\arraycolsep| avant et après le tableau. Cette caractéristique de l'environnement |{array}| n'était probablement pas une bonne idée\footnote{Dans la documentation de |{amsmath}|, on peut lire : {\itshape The extra space of |\arraycolsep| that \pkg{array} adds on each side is a waste so we remove it [in |{matrix}|] (perhaps we should instead remove it from array in general, but that's a harder task).} Il est possible de supprimer les espaces pour un environnement |{array}| donné par une construction du type |\begin{array}{@{}ccccc@{}}...\end{array}|.}. L'environnement |{matrix}| et ses variantes (|{pmatrix}|, |{vmatrix}|, etc.) de \pkg{amsmath} prefèrent supprimer ces espaces avec des instructions explicites |\hskip -\arraycolsep|. L'extension \pkg{nicematrix} fait de même dans \emph{tous} ses environnements y compris l'environnement |{NiceArray}|. Néanmoins, si l'utilisateur souhaite que l'environnement |{NiceArray}| se comporte par défaut comme l'environnement |{array}| de \pkg{array} (par exemple pour faciliter l'adaptation d'un document existant), il peut contrôler ce comportement avec l'option |exterior-arraycolsep| accessible via la commande |\NiceMatrixOptions|. Avec cette option, des espaces extérieurs de longueur |\arraycolsep| seront insérés dans les environnements |{NiceArray}| (les autres environnements de l'extension \pkg{nicematrix} ne sont pas affectés). \subsection{L'option de classe draft} L'extension \pkg{nicematrix} est relativement lente pour tracer les lignes en pointillés (créées par |\Cdots|, |\Ldots|, |\Ddots|, etc. mais aussi par le spécificateur «|:|»).\footnote{La principale raison est que nous voulons des lignes en pointillés avec des points ronds et non carrés. Pour atteindre ce but, il a fallu construire notre propre système de lignes en pointillés.} C'est pourquoi, avec l'option de classe |draft|, les lignes en pointillés ne sont pas tracées, pour accélérer la compilation. \subsection{Un problème technique avec l'argument de \textbackslash\textbackslash} Pour des raisons techniques, si vous utilisez l'argument optionnel de la commande |\\|, l'espace vertical sera aussi ajouté au nœud («normal») correspondant à la case précédente. \medskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=11cm] \begin{pNiceMatrix} a & \frac AB \\~emphase#[2mm]@ b & c \end{pNiceMatrix} \end{BVerbatim} $\begin{pNiceMatrix}[ code-after = {\tikz \node [inner sep = 0pt, fill = red!15, blend mode = multiply, fit = (1-2) ] {} ; } ] a & \frac AB \\[2mm] b & c \end{pNiceMatrix}$ \bigskip Il y a deux solutions pour résoudre ce problème. La première solution est d'utiliser une commande TeX pour insérer l'espace entre les deux rangées. \medskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=11cm] \begin{pNiceMatrix} a & \frac AB \\ ~emphase#\noalign{\kern2mm}@ b & c \end{pNiceMatrix} \end{BVerbatim} $\begin{pNiceMatrix}[ code-after = {\tikz \node [inner sep = 0pt, fill = red!15, blend mode = multiply, fit = (1-2) ] {} ; } ] a & \frac AB \\ \noalign{\kern2mm} b & c \end{pNiceMatrix}$ \bigskip L'autre solution est d'utiliser la commande |\multicolumn| dans la case précédente : \medskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=11cm] \begin{pNiceMatrix} a & ~emphase#\multicolumn1C{\frac AB}@ \\[2mm] b & c \end{pNiceMatrix} \end{BVerbatim} $\begin{pNiceMatrix}[ code-after = {\tikz \node [inner sep = 0pt, fill = red!15, blend mode = multiply, fit = (1-2) ] {} ; } ] a & \multicolumn1C{\frac AB} \\[2mm] b & c \end{pNiceMatrix}$ \subsection{Environnements obsolètes} La version 3.0 de \pkg{nicematrix} a introduit l'environnement |{pNiceArray}| (et ses variantes) avec les options |first-row|, |last-row|, |first-col| et |last-col|. Par conséquent, les environnements suivants, présents dans les versions précédentes de \pkg{nicematrix} sont devenus obsolètes : % \begin{itemize} \item |{NiceArrayCwithDelims}| ; \item |{pNiceArrayC}|, |{bNiceArrayC}|, |{BNiceArrayC}|, |{vNiceArrayC}|, |{VNiceArrayC}| ; \item |{NiceArrayRCwithDelims}| ; \item |{pNiceArrayRC}|, |{bNiceArrayRC}|, |{BNiceArrayRC}|, |{vNiceArrayRC}|, |{VNiceArrayRC}|. \end{itemize} Ils seront peut-être supprimés dans une version future de \pkg{nicematrix}. \section{Exemples} \subsection{Lignes en pointillés} \medskip Une matrice tridiagonale : \bigskip \begin{BVerbatim}[baseline=c] $\begin{pNiceMatrix}[nullify-dots] a & b & 0 & & \Cdots & 0 \\ b & a & b & \Ddots & & \Vdots \\ 0 & b & a & \Ddots & & \\ & \Ddots & \Ddots & \Ddots & & 0 \\ \Vdots & & & & & b \\ 0 & \Cdots & & 0 & b & a \end{pNiceMatrix}$ \end{BVerbatim} \hspace{1.5cm} $\begin{pNiceMatrix}[nullify-dots] a & b & 0 & & \Cdots & 0 \\ b & a & b & \Ddots & & \Vdots \\ 0 & b & a & \Ddots & & \\ & \Ddots & \Ddots & \Ddots & & 0 \\ \Vdots & & & & & b \\ 0 & \Cdots & & 0 & b & a \end{pNiceMatrix}$ \vspace{2cm} Une matrice de permutation : \bigskip \begin{BVerbatim}[baseline=c] $\begin{pNiceMatrix} 0 & 1 & 0 & & \Cdots & 0 \\ \Vdots & & & \Ddots & & \Vdots \\ & & & \Ddots & & \\ & & & \Ddots & & 0 \\ 0 & 0 & & & & 1 \\ 1 & 0 & & \Cdots & & 0 \end{pNiceMatrix}$ \end{BVerbatim} \hspace{2.5cm} $\begin{pNiceMatrix} 0 & 1 & 0 & & \Cdots & 0 \\ \Vdots & & & \Ddots & & \Vdots \\ & & & \Ddots & & \\ & & & \Ddots & & 0 \\ 0 & 0 & & & & 1 \\ 1 & 0 & & \Cdots & & 0 \end{pNiceMatrix}$ \vspace{2cm} Un exemple avec |\Iddots|: \par\nobreak \bigskip \begin{BVerbatim}[baseline=c] $\begin{pNiceMatrix} 1 & \Cdots & & 1 \\ \Vdots & & & 0 \\ & ~emphase#\Iddots@ & ~emphase#\Iddots@ & \Vdots \\ 1 & 0 & \Cdots & 0 \end{pNiceMatrix}$ \end{BVerbatim} \hspace{4cm} $\begin{pNiceMatrix} 1 & \Cdots & & 1 \\ \Vdots & & & 0 \\ & \Iddots & \Iddots & \Vdots \\ 1 & 0 & \Cdots & 0 \end{pNiceMatrix}$ \vspace{2cm} Un exemple avec |\multicolumn|:\par\nobreak \bigskip \begin{BVerbatim} \begin{BNiceMatrix}[nullify-dots] 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10\\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10\\ \Cdots & & ~emphase#\multicolumn{6}{C}{10 \text{ autres lignes}}@ & \Cdots \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{BNiceMatrix} \end{BVerbatim} \bigskip \[\begin{BNiceMatrix}[nullify-dots] 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10\\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10\\ \Cdots & & \multicolumn{6}{C}{10 \text{ autres lignes}} & \Cdots \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{BNiceMatrix}\] \vspace{2cm} Un exemple avec |\Hdotsfor|:\par\nobreak \bigskip \begin{BVerbatim}[baseline=c,boxwidth=11cm] \begin{pNiceMatrix}[nullify-dots] 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ \Vdots & ~emphase#\Hdotsfor{4}@ & \Vdots \\ & ~emphase#\Hdotsfor{4}@ & \\ & ~emphase#\Hdotsfor{4}@ & \\ & ~emphase#\Hdotsfor{4}@ & \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pNiceMatrix} \end{BVerbatim} $\begin{pNiceMatrix}[nullify-dots] 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ \Vdots & \Hdotsfor{4} & \Vdots \\ & \Hdotsfor{4} & \\ & \Hdotsfor{4} & \\ & \Hdotsfor{4} & \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pNiceMatrix}$ \vspace{2cm} Un exemple pour le résultant de deux polynômes : \par\nobreak \bigskip \begin{BVerbatim} \setlength{\extrarowheight}{1mm} \begin{vNiceArray}{CCCC:CCC}[columns-width=6mm] a_0 & && &b_0 & & \\ a_1 &\Ddots&& &b_1 &\Ddots& \\ \Vdots&\Ddots&& &\Vdots &\Ddots&b_0 \\ a_p & &&a_0 & & &b_1 \\ &\Ddots&&a_1 &b_q & &\Vdots\\ & &&\Vdots & &\Ddots& \\ & &&a_p & & &b_q \end{vNiceArray} \end{BVerbatim} \bigskip \begin{scope} \setlength{\extrarowheight}{1mm} \[\begin{vNiceArray}{CCCC:CCC}[columns-width=6mm] a_0 & && &b_0 & & \\ a_1 &\Ddots&& &b_1 &\Ddots& \\ \Vdots&\Ddots&& &\Vdots &\Ddots&b_0 \\ a_p & &&a_0 & & &b_1 \\ &\Ddots&&a_1 &b_q & &\Vdots\\ & &&\Vdots & &\Ddots& \\ & &&a_p & & &b_q \end{vNiceArray}\] \end{scope} \vspace{2cm} Un exemple avec un système linéaire (le trait vertical a été tracé en cyan avec les outils de \pkg{colortbl}):\par\nobreak \begin{Verbatim} \arrayrulecolor{cyan} $\begin{pNiceArray}{*6C|C}[nullify-dots,last-col,code-for-last-col={\scriptstyle}] 1 & 1 & 1 &\Cdots & & 1 & 0 & \\ 0 & 1 & 0 &\Cdots & & 0 & & L_2 \gets L_2-L_1 \\ 0 & 0 & 1 &\Ddots & & \Vdots & & L_3 \gets L_3-L_1 \\ & & &\Ddots & & & \Vdots & \Vdots \\ \Vdots & & &\Ddots & & 0 & \\ 0 & & &\Cdots & 0 & 1 & 0 & L_n \gets L_n-L_1 \end{pNiceArray}$ \arrayrulecolor{black} \end{Verbatim} \arrayrulecolor{cyan} \[\begin{pNiceArray}{*6C|C}[nullify-dots,last-col,code-for-last-col={\scriptstyle}] 1 & 1 & 1 &\Cdots & & 1 & 0 & \\ 0 & 1 & 0 &\Cdots & & 0 & & L_2 \gets L_2-L_1 \\ 0 & 0 & 1 &\Ddots & & \Vdots & & L_3 \gets L_3-L_1 \\ & & &\Ddots & & & \Vdots & \Vdots \\ \Vdots & & &\Ddots & & 0 & \\ 0 & & &\Cdots & 0 & 1 & 0 & L_n \gets L_n-L_1 \end{pNiceArray}\] \arrayrulecolor{black} \subsection{Largeur des colonnes} \medskip Dans l'exemple suivant, nous utilisons |{NiceMatrixBlock}| avec l'option |auto-columns-width| parce que nous voulons la même largeur (automatique) pour toutes les colonnes. \bigskip \begin{BVerbatim} ~emphase#\begin{NiceMatrixBlock}[auto-columns-width]@ \NiceMatrixOptions{code-for-last-col = \color{blue}\scriptstyle} \setlength{\extrarowheight}{1mm} $\begin{pNiceArray}{CCCC:C}[last-col] 1&1&1&1&1&\\ 2&4&8&16&9&\\ 3&9&27&81&36&\\ 4&16&64&256&100& \end{pNiceArray}$ ... ~emphase#\end{NiceMatrixBlock}@ \end{BVerbatim} \bigskip \begin{multicols}{2} \begin{NiceMatrixBlock}[auto-columns-width] \NiceMatrixOptions{code-for-last-col = \color{blue}\scriptstyle} \setlength{\extrarowheight}{1mm} \enskip $\begin{pNiceArray}{CCCC:C}[last-col] 1&1&1&1&1&\\ 2&4&8&16&9&\\ 3&9&27&81&36&\\ 4&16&64&256&100& \end{pNiceArray}$ \medskip \enskip $\begin{pNiceArray}{CCCC:C}[last-col] 1&1&1&1&1&\\ 0&2&6&14&7&L_2\gets-2L_1+L_2 \\ 0&6&24&78&33&L_3\gets-3L_1+L_3 \\ 0&12&60&252&96&L_4\gets-4L_1+L_4 \end{pNiceArray}$ \medskip \enskip $\begin{pNiceArray}{CCCC:C}[last-col] 1&1&1&1&1&\\ 0&1&3&7&\frac72&L_2\gets\frac12L_2\\ 0&3&12&39&\frac{33}2&L_3\gets\frac12L_3 \\ 0&1&5&21&8&L_4\gets\frac1{12}L_4 \end{pNiceArray}$ \medskip \enskip $\begin{pNiceArray}{CCCC:C}[last-col] 1&1&1&1&1&\\ 0&1&3&7&\frac72&\\ 0&0&3&18&6&L_3 \gets -3L_2+L_3 \\ 0&0&-2&-14&-\frac92&L_4 \gets L_2-L_4 \end{pNiceArray}$ \medskip \enskip $\begin{pNiceArray}{CCCC:C}[last-col] 1&1&1&1&1&\\ 0&1&3&7&\frac72&\\ 0&0&1&6&2&L_3 \gets \frac13L_3\\ 0&0&-2&-14&-\frac92& \end{pNiceArray}$ \medskip \enskip $\begin{pNiceArray}{CCCC:C}[last-col] 1&1&1&1&1&\\ 0&1&3&7&\frac72&\\ 0&0&1&6&2& \\ 0&0&0&-2&-\frac12 & L_4 \gets 2L_3+L_4 \end{pNiceArray}$ \end{NiceMatrixBlock} \end{multicols} \subsection{Comment surligner les cases} \label{highlight} \medskip Pour mettre en évidence une case, il est possible de «dessiner» l'un des nœuds (le «nœud normal», le «nœud moyen» ou le «nœud large»). Dans l'exemple suivant, on utilise les «nœuds larges» de la diagonale de la matrice (avec la clé de Tikz «|name suffix|», il est facile d'utiliser les «nœuds larges»). Pour avoir la continuité des lignes, on doit fixer |inner sep = -\pgflinewidth/2|. \begin{Verbatim} $\begin{pNiceArray}{>{\strut}CCCC}% [create-extra-nodes,margin,extra-margin=2pt, code-after = {\begin{tikzpicture} [~emphase#name suffix = -large@, every node/.style = {draw, ~emphase#inner sep = -\pgflinewidth/2@}] \node [fit = (1-1)] {} ; \node [fit = (2-2)] {} ; \node [fit = (3-3)] {} ; \node [fit = (4-4)] {} ; \end{tikzpicture}}] a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pNiceArray}$ \end{Verbatim} \[\begin{pNiceArray}{>{\strut}CCCC}[ create-extra-nodes,margin,extra-margin=2pt, code-after = {\begin{tikzpicture}[name suffix = -large, every node/.style = {draw, inner sep = -\pgflinewidth/2}] \node [fit = (1-1)] {} ; \node [fit = (2-2)] {} ; \node [fit = (3-3)] {} ; \node [fit = (4-4)] {} ; \end{tikzpicture}}] a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pNiceArray}\] \vspace{1cm} L'extension \pkg{nicematrix} est construite au-dessus de l'environnement |{array}| et, par conséquent, il est possible d'utiliser l'extension \pkg{colortbl} dans les environnements de \pkg{nicematrix}. Les possibilités de réglage de \pkg{colortbl} sont néanmoins assez limitées. C'est pourquoi nous proposons une autre méthode pour surligner une rangée de la matrice. Nous créons un nœud Tikz rectangulaire qui englobe les nœuds de la deuxième rangée en utilisant les outils de la bibliothèque Tikz \pkg{fit}. Ce nœud est rempli après la construction de la matrice. Pour que l'on puisse voir le texte \emph{sous} le nœud, nous devons utiliser la transparence avec le |blend mode| égal à |multiply|. Attention : certains lecteurs de \textsc{pdf} ne sont pas capables de rendre la transparence correctement. \tikzset{highlight/.style={rectangle, fill=red!15, blend mode = multiply, rounded corners = 0.5 mm, inner sep=1pt}} \medskip \begin{Verbatim} \tikzset{highlight/.style={rectangle, fill=red!15, ~emphase#blend mode = multiply@, rounded corners = 0.5 mm, inner sep=1pt}} $\begin{bNiceMatrix}[~emphase#code-after = {\tikz \node[highlight, fit = (2-1) (2-3)] {} ;}@] 0 & \Cdots & 0 \\ 1 & \Cdots & 1 \\ 0 & \Cdots & 0 \end{bNiceMatrix}$ \end{Verbatim} \[\begin{bNiceMatrix}[code-after = {\tikz \node[highlight, fit = (2-1) (2-3)] {} ;}] 0 & \Cdots & 0 \\ 1 & \Cdots & 1 \\ 0 & \Cdots & 0 \end{bNiceMatrix}\] \bigskip Ce code échoue avec |latex|-|dvips|-|ps2pdf| parce que Tikz pour |dvips|, pour le moment, ne prend pas en charge les \emph{blend modes}. Néanmoins, le code suivant, dans le préambule du document LaTeX, devrait activer les \emph{blend modes} pour ce mode de compilation. \begin{scope} \small |\ExplSyntaxOn| |\makeatletter| |\tl_set:Nn \l_tmpa_tl {pgfsys-dvips.def}| |\tl_if_eq:NNT \l_tmpa_tl \pgfsysdriver| | {\cs_set:Npn\pgfsys@blend@mode#1{\special{ps:~/\tl_upper_case:n #1~.setblendmode}}}| |\makeatother| |\ExplSyntaxOff| \end{scope} \vspace{1cm} On considère maintenant la matrice suivante que l'on a appelée |exemple|. \medskip \begin{Verbatim} $\begin{pNiceArray}{CCC}[~emphase#name=exemple@,create-extra-nodes,last-col] a & a + b & a + b + c & L_1 \\ a & a & a + b & L_2 \\ a & a & a & L_3 \end{pNiceArray}$ \end{Verbatim} \[\begin{pNiceArray}{CCC}[last-col] a & a + b & a + b + c & L_1 \\ a & a & a + b & L_2 \\ a & a & a & L_3 \end{pNiceArray}\] \bigskip Si on veut surligner chaque rangée de la matrice, on peut utiliser la technique précédente trois fois. \begin{Verbatim} \tikzset{mes-options/.style={remember picture, overlay, name prefix = exemple-, every node/.style = {fill = red!15, blend mode = multiply, inner sep = 0pt}}} \end{Verbatim} \tikzset{mes-options/.style={remember picture, overlay, name prefix = exemple-, every node/.style = {fill = red!15, blend mode = multiply, inner sep = 0pt}}} \begin{Verbatim} \begin{tikzpicture}[mes-options] \node [fit = (1-1) (1-3)] {} ; \node [fit = (2-1) (2-3)] {} ; \node [fit = (3-1) (3-3)] {} ; \end{tikzpicture} \end{Verbatim} \medskip On obtient la matrice suivante. \[\begin{pNiceArray}{CCC}[ last-col, create-extra-nodes, code-after = {\begin{tikzpicture}[every node/.style = {fill = red!15, blend mode = multiply, inner sep = 0pt}] \node [fit = (1-1) (1-3)] {} ; \node [fit = (2-1) (2-3)] {} ; \node [fit = (3-1) (3-3)] {} ; \end{tikzpicture}}] a & a + b & a + b + c & L_1 \\ a & a & a + b & L_2 \\ a & a & a & L_3 \end{pNiceArray}\] \medskip Le résultat peut paraître décevant. On peut l'améliorer en utilisant les «nœuds moyens» au lieu des «nœuds normaux». \begin{Verbatim} \begin{tikzpicture}[mes-options, ~emphase#name suffix = -medium@] \node [fit = (1-1) (1-3)] {} ; \node [fit = (2-1) (2-3)] {} ; \node [fit = (3-1) (3-3)] {} ; \end{tikzpicture} \end{Verbatim} \medskip On obtient la matrice suivante. \[\begin{pNiceArray}{CCC}[ last-col, create-extra-nodes, code-after = {\begin{tikzpicture}[every node/.style = {fill = red!15, blend mode = multiply, inner sep = 0pt}, name suffix = -medium] \node [fit = (1-1) (1-3)] {} ; \node [fit = (2-1) (2-3)] {} ; \node [fit = (3-1) (3-3)] {} ; \end{tikzpicture}}] a & a + b & a + b + c & L_1 \\ a & a & a + b & L_2 \\ a & a & a & L_3 \end{pNiceArray}\] \vspace{1cm} Dans l'exemple suivant, on utilise les «nœuds larges» pour surligner une zone de la matrice.\par\nobreak \begin{Verbatim} \left(\,\begin{NiceArray}{>{\strut}CCCC}% [create-extra-nodes,left-margin,right-margin, code-after = {\tikz \path [~emphase#name suffix = -large@, fill = red!15, blend mode = multiply] (1-1.north west) |- (2-2.north west) |- (3-3.north west) |- (4-4.north west) |- (4-4.south east) |- (1-1.north west) ; } ] A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} & A_{34} \\ A_{41} & A_{42} & A_{43} & A_{44} \end{NiceArray}\,\right) \end{Verbatim} \[\left(\,\begin{NiceArray}{>{\strut}CCCC}[ create-extra-nodes,left-margin,right-margin, code-after = {\tikz \path [name suffix = -large, fill = red!15, blend mode = multiply] (1-1.north west) |- (2-2.north west) |- (3-3.north west) |- (4-4.north west) |- (4-4.south east) |- (1-1.north west) ; } ] A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} & A_{34} \\ A_{41} & A_{42} & A_{43} & A_{44} \end{NiceArray}\,\right)\] \subsection{Utilisation directe des nœuds Tikz} Dans l'exemple suivant, on souhaite illustrer le produit mathématique de deux matrices. \medskip L'utilisation de |{NiceMatrixBlock}| avec l'option |auto-columns-width| va permettre que toutes les colonnes aient la même largeur ce qui permettra un alignement des deux matrices superposées. \begin{Verbatim} \begin{NiceMatrixBlock}[auto-columns-width] \end{Verbatim} \begin{Verbatim} \NiceMatrixOptions{nullify-dots} \end{Verbatim} Les trois matrices vont être disposées les unes par rapport aux autres grâce à un tableau de LaTeX. \begin{Verbatim} $\begin{array}{cc} & \end{Verbatim} La matrice $B$ a une «première rangée» (pour $C_j$) d'où l'option |first-row|. \begin{Verbatim} \begin{bNiceArray}{C>{\strut}CCCC}[name=B,first-row] & & C_j \\ b_{11} & \Cdots & b_{1j} & \Cdots & b_{1n} \\ \Vdots & & \Vdots & & \Vdots \\ & & b_{kj} \\ & & \Vdots \\ b_{n1} & \Cdots & b_{nj} & \Cdots & b_{nn} \end{bNiceArray} \\ \\ \end{Verbatim} La matrice $A$ a une «première colonne» (pour $L_i$) d'où l'option |first-col|. \begin{Verbatim} \begin{bNiceArray}{CC>{\strut}CCC}[name=A,first-col] & a_{11} & \Cdots & & & a_{nn} \\ & \Vdots & & & & \Vdots \\ L_i & a_{i1} & \Cdots & a_{ik} & \Cdots & a_{in} \\ & \Vdots & & & & \Vdots \\ & a_{n1} & \Cdots & & & a_{nn} \\ \end{bNiceArray} & \end{Verbatim} Dans la matrice produit, on remarquera que les lignes en pointillés sont «semi-ouvertes». \begin{Verbatim} \begin{bNiceArray}{CC>{\strut}CCC} & & & & \\ & & \Vdots \\ \Cdots & & c_{ij} \\ \\ \\ \end{bNiceArray} \end{array}$ \end{NiceMatrixBlock} \end{Verbatim} \begin{Verbatim} \begin{tikzpicture}[remember picture, overlay] \node [highlight, fit = (A-3-1) (A-3-5) ] {} ; \node [highlight, fit = (B-1-3) (B-5-3) ] {} ; \draw [color = gray] (A-3-3) to [bend left] (B-3-3) ; \end{tikzpicture} \end{Verbatim} \begin{NiceMatrixBlock}[auto-columns-width] \NiceMatrixOptions{nullify-dots} $\begin{array}{cc} & \begin{bNiceArray}{C>{\strut}CCCC}[name=B,first-row] & & C_j \\ b_{11} & \Cdots & b_{1j} & \Cdots & b_{1n} \\ \Vdots & & \Vdots & & \Vdots \\ & & b_{kj} \\ & & \Vdots \\ b_{n1} & \Cdots & b_{nj} & \Cdots & b_{nn} \end{bNiceArray} \\ \\ \begin{bNiceArray}{CC>{\strut}CCC}[name=A,first-col] & a_{11} & \Cdots & & & a_{nn} \\ & \Vdots & & & & \Vdots \\ L_i & a_{i1} & \Cdots & a_{ik} & \Cdots & a_{in} \\ & \Vdots & & & & \Vdots \\ & a_{n1} & \Cdots & & & a_{nn} \\ \end{bNiceArray} & \begin{bNiceArray}{CC>{\strut}CCC} & & & & \\ & & \Vdots \\ \Cdots & & c_{ij} \\ \\ \\ \end{bNiceArray} \end{array}$ \end{NiceMatrixBlock} \begin{tikzpicture}[remember picture, overlay] \node [highlight, fit = (A-3-1) (A-3-5) ] {} ; \node [highlight, fit = (B-1-3) (B-5-3) ] {} ; \draw [color = gray] (A-3-3) to [bend left] (B-3-3) ; \end{tikzpicture} \end{document}