diff options
author | Karl Berry <karl@freefriends.org> | 2023-12-24 21:26:52 +0000 |
---|---|---|
committer | Karl Berry <karl@freefriends.org> | 2023-12-24 21:26:52 +0000 |
commit | 6212f57f9840af3d6b6ba678f0a3db3be9a9abd5 (patch) | |
tree | c2e41caf2f45206d79171ee963e443f4eb4a9aaf /Master/texmf-dist/source | |
parent | 8dff1f49a546b8ea8cabf0aaeae2597f0bd961a2 (diff) |
frenchmath (24dec23)
git-svn-id: svn://tug.org/texlive/trunk@69211 c570f23f-e606-0410-a88d-b1316a301751
Diffstat (limited to 'Master/texmf-dist/source')
-rw-r--r-- | Master/texmf-dist/source/latex/frenchmath/frenchmath.dtx | 759 |
1 files changed, 393 insertions, 366 deletions
diff --git a/Master/texmf-dist/source/latex/frenchmath/frenchmath.dtx b/Master/texmf-dist/source/latex/frenchmath/frenchmath.dtx index 95e872ba6f3..30cd225d056 100644 --- a/Master/texmf-dist/source/latex/frenchmath/frenchmath.dtx +++ b/Master/texmf-dist/source/latex/frenchmath/frenchmath.dtx @@ -20,16 +20,16 @@ %<*package> \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2005/12/01] \ProvidesPackage{frenchmath} - [2023/03/08 v2.6 .dtx frenchmath file] + [2023/12/15 v2.7 .dtx frenchmath file] %</package> %<*driver> \documentclass{ltxdoc} \usepackage[utf8]{inputenc} \usepackage[T1]{fontenc} \usepackage[french]{babel} -\usepackage[font=fcm]{lgrmath} -\usepackage{mathpazo} -\usepackage[upgreek]{frenchmath} +\usepackage{lmodern} +\usepackage[lgrmath]{frenchmath} +\usepackage[Euler]{upgreek} \usepackage{textalpha} \usepackage{metalogo} % pour les logos XeLaTeX et LuaLaTeX \usepackage{sectsty} @@ -65,7 +65,7 @@ %</driver> % \fi % -% \CheckSum{535} +% \CheckSum{519} % % \CharacterTable % {Upper-case \A\B\C\D\E\F\G\H\I\J\K\L\M\N\O\P\Q\R\S\T\U\V\W\X\Y\Z @@ -85,6 +85,7 @@ % % % \changes{v0.1}{27/12/2011}{Version personnelle préliminaire} +% % \changes{v1.0}{15/01/2019}{ % - Première version publiée, création des fichiers dtx et ins} % @@ -109,7 +110,8 @@ % car incompatibilité avec l'extension unicode-math} % % \changes{v1.5}{2020/11/02}{ -% - Ajout des macros étoilées pour les repères du plan et de l'espace et la base (i,j,k)} +% - Ajout des macros étoilées pour les repères (O;i,j) et (O;i,j,k) +% - ajout des macros pour les bases (i,j) et (i,j,k)} % % \changes{v1.6}{2022/10/16}{ % - Remplacement de icomma par ncccomma, grâce à une proposition de J. F. Burnol, @@ -156,71 +158,84 @@ % \changes{v2.6}{08/03/2023}{ % - La macro curs ne doit et ne peut plus être utilisée en mode texte} % +% \changes{v2.7}{06/12/2023}{ +% - Nouveau package decimalcomma pour la virgule en mode math} +% \changes{v2.7}{08/12/2023}{ +% - Changements dans la doc : lettres grecques en dernier, retour à la police lmodern} +% \changes{v2.7}{12/12/2023}{ +% - upgreek charge l'option Symbol et non plus Euler, +% - sauvegarde des lettres grecques d'origine avec lgrmath comme pour upgreek, +% - réécriture de l'introduction, mention de unicode-math avec XeLaTeX ou LuaLaTeX, +% - PackageWarning remplacé par PackageInfo, +% - optimisation du code pour les majuscules avec la macro apply} +% % \GetFileInfo{frenchmath.sty} % % \title{L'extension \textsf{frenchmath}\thanks{Ce document -% correspond à \textsf{frenchmath}~\fileversion, dernière modification le 08/03/2023.}} +% correspond à \textsf{frenchmath}~\fileversion, dernière modification le 23/12/2023.}} % \author{Antoine Missier \\ \texttt{antoine.missier@ac-toulouse.fr}} -% \date{8 mars 2023} +% \date{23 décembre 2023} % \maketitle % % \section{Introduction} % Cette extension, inspirée de \textsf{mafr} de Christian Obrecht~\cite{MAFR}, -% permet le respect des règles typographiques mathématiques françaises, -% en particulier la possibilité d'obtenir automatiquement +% permet le respect des règles typographiques des mathématiques françaises, +% en particulier elle permet d'obtenir automatiquement % les majuscules en romain (lettres droites) plutôt qu'en italique -% (voir~\cite{RTIN} et~\cite{IGEN}) -% ainsi que des espacements corrects +% (voir~\cite{RTIN} et~\cite{IGEN}), +% et elle gère correctement les espacements % pour les virgules, point-virgules et crochets. -% Depuis la version 2.0, des options permettent -% de composer les minuscules grecques du mode mathématique en forme droite. % -% D'autres solutions pour composer les majuscules mathématiques en romain -% sont proposées dans les extensions \textsf{fourier} de Michel Bovani~\cite{FOUR} +% L'extension fournit en outre diverses macros francisées. +% Mais contrairement à \textsf{mafr} nous avons choisi de ne pas +% conserver le même nom de commande pour substituer +% des symboles français aux symboles anglais. +% +% D'autres solutions existent pour composer les majuscules mathématiques en romain, +% par exemple l'extension \textsf{unicode-math} mais qui doit être compilée +% avec \XeLaTeX\ ou \LuaLaTeX ; +% avec pdf\LaTeX\, nous avons les extensions \textsf{fourier} de Michel Bovani~\cite{FOUR} % (avec la famille des fontes Adobe Utopia) % ou encore \textsf{mathdesign} de Paul Pichaureau~\cite{DESIGN} % (avec les polices Adobe Utopia, URW Garamond ou Bitstream Charter). % Mais \textsf{frenchmath} fournit une solution générique % s'adaptant à n'importe quelle police de caractères. % -% D'autres préconisations, telles que composer en lettre droite +% Certaines préconisations, telles que composer en lettre droite % et non en italique le symbole différentiel, % les constantes mathématiques i et e~\cite{IGEN}, % sont des règles internationales~\cite{TYPMA}~\cite{NIST}~\cite{ICTNS}. % Elles ne sont donc pas implémentées dans \textsf{frenchmath} % \footnote{Nous proposons pour cela l'extension \textsf{mismath}~\cite{MIS} -% qui fournit diverses macros pour les mathématiques internationales.}. -% -% L'extension fournit en outre diverses macros francisées. -% Quelques différences sont à signaler avec \textsf{mafr} : -% \begin{itemize} -% \item nous avons choisi de ne pas substituer les symboles français aux symboles -% anglais avec le même nom de commande ; -% \item les macros présentées dans la section 2 correspondant à des macros de \textsf{mafr} -% sont signalées par un astérisque en fin d'item, les autres sont nouvelles ; -% \item enfin quelques commandes de \textsf{mafr} ne sont pas spécifiques -% aux mathématiques françaises et ne sont donc pas abordées ici : +% qui fournit diverses macros pour les mathématiques internationales.}, +% tout comme diverses commandes que l'on trouve dans \textsf{mafr} +% et qui ne sont pas spécifiques aux mathématiques françaises : % c'est le cas de |\vect| -% \footnote{Pour de jolis vecteurs on dispose de l'extension \textsf{esvect} +% \footnote{Pour de jolis vecteurs on dispose de l'extension \textsf{esvect}~\cite{VECT} % d'Eddie Saudrais.}, -% des ensembles de nombres |\R|, |\N|, \ldots (pour $\mathbf{R}, \mathbf{N}, \ldots$) +% des ensembles de nombres |\R|, |\N|\ldots (pour $\mathbf{R}, \mathbf{N}\ldots$) % ainsi que celles relatives à la réalisation de feuilles d'exercices. -% \end{itemize} % -% Mentionnons aussi l'extension \textsf{tdsfrmath}~\cite{FRM} de Yvon Henel -% qui fournit aussi beaucoup de commandes francisées. -% +% Mentionnons par ailleurs l'extension \textsf{tablvar}~\cite{TABL} qui permet de réaliser +% de jolis tableaux de variations, spécificité des mathématiques françaises, +% ou encore \textsf{tdsfrmath} de Yvon Henel~\cite{FRM} +% qui fournit également beaucoup de commandes francisées. +% +% Depuis la version 2.0, \textsf{frenchmath} propose deux options permettant +% de composer les minuscules grecques du mode mathématique en forme droite. % % \section{Utilisation} % % \subsection{Majuscules mathématiques} % Dans les mathématiques françaises, pour l'alphabet latin, % \og les lettres majuscules sont toujours -% composées en romain \fg ($A, B, C, \ldots$) et non en italique +% composées en romain \fg ($A, B, C\ldots$) et non en italique % (cf. \cite{RTIN} p.107, voir aussi~\cite{IGEN}). % En utilisant \XeLaTeX\ ou \LuaLaTeX\ avec des polices mathématiques OpenType, -% cette convention est assez commode à mettre en œuvre ; -% par contre, avec \LaTeX\ ou pdf\LaTeX, est peu respectée +% cette convention est assez commode à mettre en œuvre +% \footnote{Voir les options \texttt{math-style=upright} +% ou \texttt{math-style=french} de l'extension \textsf{unicode-math}.} ; +% par contre, avec \LaTeX\ ou pdf\LaTeX, elle est peu respectée % et les extensions précitées ne fonctionnent qu'avec des polices particulières. % Par défaut \textsf{frenchmath} compose automatiquement les majuscules % mathématiques latines en romain, @@ -237,142 +252,21 @@ % \medskip % Que l'option soit activée ou pas, il est toujours possible de changer ponctuellement % l'aspect d'une lettre particulière, avec les macros \LaTeX\ |\mathrm| et |\mathit|. -% Sinon l'extension \textsf{mismath}~\cite{MIS} fournit deux bascules puissantes -% |\MathUp| et |\MathIt| qui agissent de manière générale (ou locale dans un environnement) +% D'autre part l'extension \textsf{mismath}~\cite{MIS} fournit deux bascules puissantes +% |\MathUp| et |\MathIt| qui agissent de manière globale (ou locale dans un environnement) % et permettent à tout moment -% de changer la \og famille \fg d'une lettre particulière, -% ainsi qu'une commande générique |\apply| pour appliquer ces macros sur une liste. -% Ainsi |\apply\MathIt{F,G,X}| remettra en italique les lettres $\mathit{F,G,X}$. -% -% \subsection{Lettres grecques} -% La norme concernant l'usage des lettres grecques en italique ou en forme droite -% pour les mathématiques françaises ne semble pas aussi claire et les auteurs -% divergent sur ce point. Plusieurs recommandent l'usage des lettres grecques -% minuscules en forme droite~\cite{FOUR}~\cite{DESIGN}~\cite{PMISO}, mais d'autres -% préconisent l'italique, -% comme pour toutes les variables mathématiques~\cite{AA}. -% Le lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie Nationale~\cite{RTIN} -% les compose en forme droite et relativement grasses (p.108) -% sans préciser s'il s'agit vraiment d'une règle -% s'appliquant aux variables, au même titre que celles énoncées pour l'alphabet latin. -% -% Pour les physiciens (et chimistes) l'affaire est plus claire puisque -% les quantités doivent toujours être écrites en italique et les unités ou les constantes en -% romain (forme droite), conformément à la norme ISO~\cite{TYPMA}~\cite{NIST}~\cite{ICTNS}. -% Ainsi la constante $\pi \approx 3,14$ ne s'écrit pas de la même manière -% qu'une variable $\itpi$. -% Dans la section \og How to get upright small Greek letters \fg, -% la documentation de \textsf{isomath} de Günter Milde~\cite{ISOM} -% expose différentes méthodes pour obtenir les lettres grecques -% en forme droite. -% Par exemple les extensions \textsf{mathdesign}~\cite{DESIGN}, -% \textsf{fourier}~\cite{FOUR} -% ou \textsf{kpfonts}~\cite{KPF} disposent d'options permettant -% l'écriture automatique des lettres grecques minuscules en forme droite -% (ou des majuscules en italique). -% Citons également \textsf{newpxmath}, \textsf{newtxmath} -% \footnote{L'extension \textsf{newtxmath} doit être chargée -% après \textsf{frenchmath} qui utilise \textsf{amssymb} car la compilation -% produit sinon un message d'erreur pour la commande -% \texttt{\string\Bbbk}.} -% et \textsf{libertinust1math} -% de Michael Sharpe, -% \textsf{pxgreeks}, \textsf{txgreeks} -% \footnote{Si on utilise \textsf{amsmath} (ou \textsf{mismath}), -% \textsf{pxgreeks} ou \textsf{txgreeks} doit être chargée -% \emph{après} \textsf{amsmath} (ou \textsf{mismath}), -% pour éviter une erreur de compilation due à la redéfinition des commandes -% \texttt{\string\iint}, \texttt{\string\iiint}, \texttt{\string\iiiint}, -% \texttt{\string\idotsint}.} -% et \textsf{libgreek} de Jean-François Burnol, -% qui donnent de beaux résultats pour une utilisation avec -% respectivement les polices Palatino, Times et Libertinus. -% -% \medskip -% \DescribeEnv{[lgrmath]} -% Jean-François Burnol a également développé l'extension \textsf{lgrmath}~\cite{LGR} -% qui permet d'utiliser, en mode mathématique, les différentes fontes de lettres -% grecques accessibles par \LaTeX\ avec l'encodage LGR. La documentation -% de l'extension indique comment consulter et utiliser les fontes accessibles -% sur votre distribution. -% -% En activant l'option \texttt{lgrmath}, \textsf{frenchmath} -% charge cette extension avec l'option \texttt{style=french} -% et la fonte fcm (de l'extension \textsf{cm-lgc}) -% \footnote{Évidemment il faut que \textsf{cm-lgc} soit installée -% sur votre distribution sans quoi la fonte de substitution LGR/cmr/m/n sera utilisée.} -% qui se marie particulièrement bien avec la police usuelle Latin Modern. -% Les commandes |\alpha|, |\beta|, etc. -% produisent alors automatiquement les lettres en forme droite -% $\alphaup$, $\betaup$, \ldots, $\piup$, etc., -% tandis que |\alphait|, |\betait|, etc. produisent des formes italiques -% $\alphait$, $\betait$, \ldots, $\piit$, etc. -% Ces dernières sont peu à notre goût, mais elles n'ont pas vocation à être -% utilisées lorsque l'on active l'option \texttt{lgrmath}. -% Par contre, on peut choisir d'autres options de fontes en chargeant l'extension -% \textsf{lgrmath} indépendamment de \textsf{frenchmath} -% (voir par exemple avec l'option \texttt{font=Alegreya-LF} ou \texttt{font=Cochineal-LF}). -% -% \medskip -% \DescribeEnv{[upgreek]} -% Avec la même philosophie, \textsf{frenchmath} fournit l'option \texttt{upgreek} -% basée sur l'extension \textsf{upgreek} de Walter Schmidt~\cite{UPGREEK} qui donne -% accès aux lettres grecques minuscules en forme droite : -% |\upalpha|, |\upbeta|, etc. -% L'extension \textsf{upgreek} sera chargée avec l'option par défaut \texttt{Euler}. -% Si l'on veut, par contre, utiliser l'extension \textsf{upgreek} -% avec l'une de deux autres options disponibles, \texttt{Symbol} -% (utilisant la police Adobe Symbol et qui donne des lettres grecques assez grasses : -% $\upalphasym$, $\upbetasym$, \ldots, $\uppisym$) ou \texttt{Symbolsmallscale}, -% il faut charger l'extension \textsf{upgreek} avec l'option souhaitée -% \emph{avant} \textsf{frenchmath} -% \footnote{L'option \texttt{Symbol} de \textsf{upgreek} se marie mieux -% avec une police comme Times par exemple.}. -% L'option \texttt{upgreek} de \textsf{frenchmath} redéfinit ensuite les commandes -% |\alpha|, |\beta|, etc. -% pour produire automatiquement les lettres en forme droite -% $\alpha$, $\beta$, \ldots, $\pi$, \ldots ; les formes italiques, $\italpha, \itbeta$, \ldots, -% $\itpi$, etc. restant cependant disponibles avec les commandes -% |\italpha|, |\itbeta|, \ldots, |\itpi|, etc. -% -% \medskip -% \DescribeEnv{[Upgreek]} -% Avec \LaTeX, les lettres grecques majuscules sont automatiquement composées -% en forme droite et l'option \texttt{upgreek} ne concerne que les minuscules. -% Cependant l'extension \textsf{upgreek} -% propose aussi |\Upgamma|, \ldots, |Upomega| : $\Upgamma, \ldots, \Upomega$. -% Si l'on veut conserver majuscules et minuscules dans le même style, -% l'option \texttt{Upgreek} de \textsf{frenchmath} redéfinit les majuscules -% |\Gamma|, \ldots, |\Omega| pour correspondre à ces variantes. -% Par contre l'on n'a alors plus accès aux caractères d'origine : $\Gamma, \ldots, \Omega$. -% -% L'option \texttt{Upgreek} reprend aussi -% les minuscules grecques de l'option \texttt{upgreek}, qu'il est donc -% inutile d'invoquer simultanément. -% -% \medskip -% Signalons enfin l'extension \textsf{textalpha} de Günter Milde~\cite{ALPHA} qui -% donne accès aux lettres en forme droite \textalpha, \textbeta, \ldots, -% \textpi, \ldots, -% mais en mode texte avec |\textalpha|, |\textbeta|, etc. -% Ces glyphes se marient également bien avec la police Latin Modern. -% Par contre le theta produit, \texttheta, n'est pas vraiment -% celui qui est d'usage en mathématiques. +% de changer la \og famille \fg d'une lettre particulière ; +% une commande générique |\apply| permet y compris d'appliquer ces macros sur une liste. +% Ainsi |\apply\MathIt{F,G,X}| remettra en italique les lettres $\mathit{F,G}$ et $\mathit{X}$. % -% \medskip -% Mentionnons ce commentaire de Walter Schmidt~\cite{UPGREEK} que le mu -% utilisé pour le préfixe des unités physiques, \textmicro, doit se composer avec |\textmu| -% \footnote{L'extension \textsf{textalpha} fournit à la place \texttt{\string\textmicro} -% (depuis 2020) car elle redéfinit \texttt{\string\textmu}.}, -% disponible en mode texte dans beaucoup de fontes (ou avec \textsf{textcomp}) ; -% il diffère du $\upmu$ de |\upmu|. +% \subsection{Virgule, point-virgule et crochets} % -% \subsection{Virgules, point-virgule et crochets} -% \DescribeMacro{virgules} +% \DescribeMacro{virgule} % Dans le mode mathématique de \LaTeX, la virgule est toujours, par défaut, -% un symbole de ponctuation et sera donc suivi d'une espace. -% Ceci est légitime dans un intervalle : -% |$[a,b]$| donne $[a,b]$, mais pas pour un nombre en français : |$12,5$| donne +% un symbole de ponctuation et sera donc suivie d'une espace. +% Ceci est légitime dans une liste ou un intervalle : +% |$[a,b]$| donne $[a,b]$. Mais, en français, la virgule sert aussi de séparateur décimal +% pour les nombres et ne doit, dans ce cas, pas être suivie d'espace ; or |$12,5$| donne % $12, 5$ au lieu de $12,5$. % L'extension \textsf{babel}, avec l'option |french|~\cite{BABEL}, fournit deux bascules : % |\DecimalMathComma| et |\StandardMathComma|, qui permettent d'adapter @@ -392,26 +286,28 @@ % \end{itemize} % % Cette deuxième approche parait meilleure, néanmoins \textsf{ncccomma} -% ne fonctionne pas avec avec l'option \texttt{autolanguage} +% ne fonctionne pas avec avec \textsf{babel-french} utilisé conjointement avec +% l'option \texttt{autolanguage} % \footnote{L'option \texttt{autolanguage} de \textsf{numprint} utilisée % conjointement avec l'option \texttt{french} de \textsf{babel} garantit un espacement % correct entre les groupes de trois chiffres dans les grands nombres, % qui doit être une espace insécable et non dilatable~\cite{RTIN}, % légèrement plus grande que l'espace que l'on obtient sans cette option.} % de l'extension \textsf{numprint}. -% Par contre \textsf{icomma} fonctionne et était utilisé -% jusqu'à la version 1.5 de \textsf{frenchmath}. -% Depuis la version 1.6, \textsf{frenchmath} charge \textsf{ncccomma}, grâce -% à un code proposé par Jean-François Burnol qui permet d'utiliser conjointement -% \textsf{ncccomma} avec l'option \texttt{autolanguage} de \textsf{numprint} -% \footnote{Mentionnons aussi l'article \emph{Intelligent commas} -% de Claudio Beccari~\cite{BECC} qui propose une solution simplifiée -% par rapport à \textsf{ncccomma} mais dont l'avantage semble discutable.}. -% Signalons que, si l'on compile avec \LuaLaTeX, \textsf{ncccomma} -% (et donc \textsf{frenchmath}) doit être chargé -% \emph{après} \textsf{babel-french} -% (ce qui est, somme toute, la pratique normale), -% sinon \textsf{babel} génère une erreur. +% En outre \textsf{ncccomma} ne fonctionne pas non plus +% avec l'extension \textsf{unicode-math} (et bugue à l'appel |\setmathfont|). +% Dans son article \emph{Intelligent commas}~\cite{BECC}, +% Claudio Beccari propose une autre solution, +% voisine de \textsf{ncccomma}, mais qui produit le même type d'incompatibilités. +% Le code a donc été revu et simplifié afin de régler proprement ces incompatibilités. +% Comme bien des pays utilisent la virgule comme +% séparateur décimal, il fait l'objet d'une extension séparée, +% \textsf{decimalcomma}~\cite{DECC}, qui est chargée par \textsf{frenchmath} +% (depuis la version 2.7). +% Mais il est alors impératif de charger \textsf{unicode-math} \emph{avant} +% \textsf{frenchmath} +% \footnote{L'extension \textsf{icomma} présente la même limitation et doit être chargé +% après \textsf{unicode-math}.}. % % \medskip % Lorsque l'on utilise l'extension \textsf{pstricks-add} de \textsf{PSTricks} @@ -460,11 +356,11 @@ % Si la borne de gauche possède un signe - (ou +), % \emph{il ne faut pas laisser d'espace entre le premier crochet % et le signe}: par exemple |$x \in ] -\infty, 0]$| produit -% $x \in ] -\infty, 0]$ avec des espaces trop grandes autour du signe. -% Mais au contraire lorsque l'on souhaite faire de l'algèbre sur les intervalles, +% $x \in ] -\infty, 0]$ au lieu de $x \in ]-\infty, 0]$. +% Mais au contraire lorsque l'on veut faire de l'algèbre sur les intervalles, % \emph{il faut laisser une espace entre le second crochet et l'opération} + ou -, -% par exemple, |$[a, b] + [c, d]$| produit $[a, b] + [c, d]$ -% mais |$[a, b]+ [c, d]$| produit $[a, b]+ [c, d]$. +% par exemple, |$[a,b] + [c,d]$| produit $[a,b] + [c,d]$ +% mais |$[a,b]+ [c,d]$| produit $[a,b]+ [c,d]$. % % En cas de comportement problématique, par exemple si % une coupure de ligne se produit entre les deux crochets d'un intervalle, @@ -474,29 +370,27 @@ % \subsection{Quelques macros et alias utiles} % % \DescribeMacro{\curs} -% Les lettres cursives ($\curs{A}, \curs{B}, \curs{C}, \curs{D}, \ldots$), -% provenant de l'extension \textsf{mathrsfs} chargée par \textsf{frenchmath}, sont composées +% Les lettres cursives ($\curs{A}, \curs{B}, \curs{C}, \curs{D}\ldots$), +% provenant de l'extension \textsf{mathrsfs}, chargée par \textsf{frenchmath}, sont composées % avec |\curs| et sont différentes de celles obtenues % avec |\mathcal| % \footnote{L'extension \textsf{calrsfs} fournit les mêmes cursives mais en redéfinissant % la commande \texttt{\string\mathcal}.} -% ($\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}, \ldots$).* -% \footnote{L'astérisque en fin d'item signale -% une fonctionnalité similaire dans \textsf{mafr}.} +% ($\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}\ldots$). % % \medskip % \DescribeMacro{\infeg} \DescribeMacro{\supeg} % Les relations $\infeg$ et $\supeg$ s'obtiennent avec les commandes |\infeg| et |\supeg| % et diffèrent des versions anglaises de |\leq| ($\leq$) et |\geq| ($\geq$). % Ce sont des alias de |\leqslant| et |\geqslant| de l'extension \textsf{amssymb}, -% chargée par \textsf{frenchmath}.* +% chargée par \textsf{frenchmath}. % % \medskip % \DescribeMacro{\vide} % Le symbole de l'ensemble vide $\vide$ % s'obtient avec |\vide| (alias de la commande |\varnothing| de l'extension \textsf{amssymb}) ; -% il diffère de celui obtenu avec |\emptyset| -% (particulièrement laid dans la fonte par défaut Computer Modern : $\cmemptyset$).* +% il diffère de celui obtenu avec |\emptyset|, +% particulièrement laid dans la fonte classique Latin Modern : $\cmemptyset$. % % \medskip % \DescribeMacro{\paral} @@ -506,11 +400,11 @@ % défini comme une \emph{relation} mathématique plutôt que % \texttt{\string\bot} défini comme un \emph{symbole} (les espacements diffèrent).} % du parallélisme : $\curs{D}\paral\curs{D}'$, -% plutôt que sa version anglaise |\parallel| : $\curs{D}\parallel\curs{D}'$.* +% plutôt que sa version anglaise |\parallel| : $\curs{D}\parallel\curs{D}'$. % -% \pagebreak +% \medskip % \DescribeMacro{\ssi} -% La commande |\ssi| produit \og \ssi \fg. +% La commande |\ssi| produit le texte \og \ssi \fg. % % \medskip % \DescribeMacro{\cmod} @@ -525,7 +419,7 @@ % En arithmétique, nous avons les classiques |\pgcd| et |\ppcm|, % qui diffèrent de leur version anglaise |\gcd| et |\lcm| % \footnote{Cette dernière n'est pas implémentée en standard dans \LaTeX\ -% (mais dans \textsf{mismath}).}. +% (mais dans \textsf{mismath}~\cite{MIS}).}. % % \medskip % \DescribeMacro{\card} \DescribeMacro{\Card} @@ -554,15 +448,14 @@ % En principe, les fonctions hyperboliques s'écrivent en français % avec les macros \LaTeX\ standard |\cosh|, |\sinh|, |\tanh|. % Néanmoins les écritures $\ch x$, $\sh x$ et $\th x$, qui sont la norme -% avec les langues d'Europe de l'Est~\cite{COMP}, +% avec les langues d'Europe de l'Est (voir \cite{COMP}), % sont aussi utilisées en français~\cite{RTIN}. % On les obtient avec les commandes |\ch|, |\sh| et |\th| % \footnote{La commande \texttt{\string\th} existe déjà, pour le mode texte uniquement, % et produit \th ; -% elle a été redéfinie, uniquement pour le mode mathématique, à la place -% de l'ancienne commande \texttt{\string\tgh}, utilisée jusqu'à la version 1.6, -% désormais obsolète.}. +% elle a été redéfinie, uniquement pour le mode mathématique.}. % +% \enlargethispage{1ex} % \medskip % \DescribeMacro{\cosec} \DescribeMacro{\cosech} % La fonction cosécante (inverse du sinus) s'obtient avec la macro |\csc|, mais en français, @@ -585,6 +478,7 @@ % comme séparateur après le point O, comme mentionné dans~\cite{RTIN}. % On obtient \Oij*, \Oijk*, \Ouv*. % +% \medskip % \DescribeMacro{\ij} \DescribeMacro{\ijk} % Enfin les macros |\ij| % \footnote{Notons que la macro \texttt{\string\ij} existait déjà @@ -597,6 +491,136 @@ % en chargeant alors \textsf{dotlessj}~\cite{DLJ} de David Carlisle, % ce qui permet aux macros ci-dessus de fonctionner normalement. % +% \subsection{Lettres grecques} +% La norme concernant l'usage des lettres grecques en italique ou en forme droite +% pour les mathématiques françaises ne semble pas aussi claire que pour les lettres romaines +% et les auteurs +% divergent sur ce point. Plusieurs recommandent l'usage des lettres grecques +% minuscules en forme droite~\cite{FOUR}~\cite{DESIGN}~\cite{PMISO}, mais d'autres +% préconisent l'italique, +% comme pour toutes les variables mathématiques~\cite{AA}. +% Le lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie Nationale~\cite{RTIN} +% les compose en forme droite et relativement grasses (p.108) +% sans préciser s'il s'agit vraiment d'une règle +% s'appliquant aux variables, au même titre que celles énoncées pour l'alphabet latin. +% +% \medskip +% Pour les physiciens (et chimistes) l'affaire est plus claire puisque +% les quantités doivent toujours être écrites en italique et les unités ou les constantes en +% romain (forme droite), conformément à la norme ISO~\cite{TYPMA}~\cite{NIST}~\cite{ICTNS}. +% Ainsi la constante $\pi \approx 3,14$ ne s'écrit pas de la même manière +% qu'une variable $\itpi$. +% Dans la section \og How to get upright small Greek letters \fg, +% la documentation de \textsf{isomath} de Günter Milde~\cite{ISOM} +% expose différentes méthodes pour obtenir les lettres grecques +% en forme droite. +% Par exemple les extensions \textsf{mathdesign}~\cite{DESIGN}, +% \textsf{fourier}~\cite{FOUR} +% ou \textsf{kpfonts}~\cite{KPF} disposent d'options permettant +% l'écriture automatique des lettres grecques minuscules en forme droite +% (ou des majuscules en italique). +% Citons également \textsf{newpxmath}, \textsf{newtxmath} +% \footnote{L'extension \textsf{newtxmath} doit être chargée +% après \textsf{frenchmath} qui utilise \textsf{amssymb} car la compilation +% produit sinon un message d'erreur pour la commande +% \texttt{\string\Bbbk}.} +% et \textsf{libertinust1math} +% de Michael Sharpe, +% \textsf{pxgreeks}, \textsf{txgreeks} +% \footnote{Si on utilise \textsf{amsmath} (ou \textsf{mismath}), +% \textsf{pxgreeks} ou \textsf{txgreeks} doit être chargée +% \emph{après} \textsf{amsmath} (ou \textsf{mismath}), +% pour éviter une erreur de compilation due à la redéfinition des commandes +% \texttt{\string\iint}, \texttt{\string\iiint}, \texttt{\string\iiiint}, +% \texttt{\string\idotsint}.} +% et \textsf{libgreek} de Jean-François Burnol, +% qui donnent de beaux résultats pour une utilisation avec +% respectivement les polices Palatino, Times et Libertinus. +% +% Enfin, comme pour les majuscules, \XeLaTeX\ ou \LuaLaTeX\ réalisent cette tâche +% automatiquement avec l'option \texttt{math-style=french} de l'extension \textsf{unicode-math}. +% +% \medskip +% Jean-François Burnol a également développé l'extension \textsf{lgrmath}~\cite{LGR} +% qui permet d'utiliser, en mode mathématique, les différentes fontes de lettres +% grecques accessibles par \LaTeX\ avec l'encodage LGR. La documentation +% de l'extension indique comment consulter et utiliser les fontes accessibles +% sur votre distribution. +% +% \medskip +% \DescribeEnv{[lgrmath]} +% En activant l'option \texttt{lgrmath}, \textsf{frenchmath} +% charge cette extension avec son option \texttt{style=french} +% et la fonte fcm (de l'extension \textsf{cm-lgc}) +% \footnote{Évidemment il faut que \textsf{cm-lgc} soit installée +% sur votre distribution sans quoi la fonte de substitution LGR/cmr/m/n sera utilisée.}. +% Celle-ci se marie particulièrement bien avec la police usuelle Latin Modern. +% Les commandes |\alpha|, |\beta|, etc. +% produisent alors les lettres en forme droite +% $\alphaup$, $\betaup$, \ldots, $\piup$, etc., +% tandis que |\alphait|, |\betait|, etc. produisent des formes italiques +% $\alphait$, $\betait$, \ldots, $\piit$, etc. +% Ces dernières sont peu à notre goût, mais on conserve les lettres +% d'origine avec |\italpha|, |\itbeta| : $\italpha$, $\itbeta$, \ldots, $\itpi$, etc. +% On peut aussi choisir d'autres fontes en chargeant l'extension +% \textsf{lgrmath} indépendamment de \textsf{frenchmath} +% (voir par exemple avec l'option \texttt{font=Alegreya-LF} ou \texttt{font=Cochineal-LF}). +% +% \medskip +% \DescribeEnv{[upgreek]} +% Avec la même philosophie, \textsf{frenchmath} fournit aussi l'option \texttt{upgreek} +% basée sur l'extension \textsf{upgreek} de Walter Schmidt~\cite{UPGREEK} qui donne +% accès à d'autres fontes de lettres grecques minuscules en forme droite avec +% |\upalpha|, |\upbeta|, etc. +% L'extension \textsf{upgreek} sera chargée avec son option \texttt{Symbol} +% \footnote{L'option \texttt{Symbol} de \textsf{upgreek} se marie bien +% avec une police comme Times par exemple.} +% utilisant la police Adobe Symbol et qui produit des lettres grecques assez grasses : +% $\upalphasym$, $\upbetasym$, \ldots, $\uppisym$, etc. +% Si l'on veut, par contre, utiliser l'extension \textsf{upgreek} +% avec l'une des deux autres options disponibles, \texttt{Euler} +% (qui produit $\upalpha, \upbeta, \ldots, \uppi$, etc.) +% ou \texttt{Symbolsmallscale}, +% il faut charger l'extension \textsf{upgreek} avec l'option souhaitée +% indépendamment de \textsf{frenchmath}. +% Mais en conservant toutefois l'option \texttt{upgreek}, \textsf{frenchmath} +% redéfinira les commandes |\alpha|, |\beta|, etc. +% pour composer automatiquement les lettres en forme droite ; +% les formes italiques d'origine, +% restant toujours disponibles avec les commandes +% |\italpha|, |\itbeta|, \ldots, |\itpi|, etc. +% +% \medskip +% \DescribeEnv{[Upgreek]} +% Avec \LaTeX, les lettres grecques majuscules sont automatiquement composées +% en forme droite et l'option \texttt{upgreek} ne concerne que les minuscules. +% Cependant l'extension \textsf{upgreek} +% propose aussi |\Upgamma|, \ldots, |Upomega| : $\Upgamma, \ldots, \Upomega$. +% Afin de conserver majuscules et minuscules dans le même style, +% \textsf{frenchmath} fournit l'option \texttt{Upgreek} qui redéfinit les majuscules +% |\Gamma|, \ldots, |\Omega| pour correspondre à ces variantes. +% Par contre l'on n'a alors plus accès aux caractères d'origine : $\Gamma, \ldots, \Omega$. +% L'option \texttt{Upgreek} reprend aussi +% les minuscules grecques de l'option \texttt{upgreek}, qu'il est donc +% inutile d'invoquer simultanément. +% +% \medskip +% Signalons aussi l'extension \textsf{textalpha} de Günter Milde~\cite{ALPHA} qui +% donne accès aux lettres en forme droite \textalpha, \textbeta, \ldots, +% \textpi, etc., +% mais en mode texte avec |\textalpha|, |\textbeta|, etc. +% Ces glyphes, voisines de la fonte fcm accessible avec \textsf{lgrmath}, +% se marient également bien avec la police Latin Modern, +% par contre le thêta produit, \texttheta, n'est pas vraiment +% celui qui est d'usage en mathématiques. +% +% \medskip +% Mentionnons pour finir ce commentaire de Walter Schmidt~\cite{UPGREEK} que le mu +% utilisé pour le préfixe des unités physiques, \textmicro, doit se composer avec |\textmu| +% \footnote{L'extension \textsf{textalpha} fournit à la place \texttt{\string\textmicro} +% (depuis 2020) car elle redéfinit \texttt{\string\textmu}.}, +% disponible en mode texte dans beaucoup de fontes (ou avec \textsf{textcomp}) ; +% il diffère du $\mu$ droit mathématique. % \StopEventually{} % % \section{Le code} @@ -604,19 +628,20 @@ % \begin{macrocode} \newif\ifcapsit \DeclareOption{capsit}{\capsittrue} +\newif\iffrenchmathgreek % pour sauvegarder les lettres d'origine \newif\iflgrmath -\DeclareOption{lgrmath}{\lgrmathtrue} +\DeclareOption{lgrmath}{\lgrmathtrue\frenchmathgreektrue} \newif\ifupgreek -\DeclareOption{upgreek}{\upgreektrue} +\DeclareOption{upgreek}{\upgreektrue\frenchmathgreektrue} \newif\ifUpgreek -\DeclareOption{Upgreek}{\Upgreektrue\upgreektrue} +\DeclareOption{Upgreek}{\Upgreektrue\upgreektrue\frenchmathgreektrue} \newif\ifnoibrackets \DeclareOption{noibrackets}{\noibracketstrue} \ProcessOptions \relax \AtBeginDocument{ \@ifpackageloaded{mathdesign}{ - \PackageWarningNoLine{frenchmath}{Package mathdesign + \PackageInfo{frenchmath}{Package mathdesign is loaded, \MessageBreak I don't load mathrsfs and amssymb packages} }{ @@ -625,85 +650,150 @@ } } \RequirePackage{amsopn} % fournit \DeclareMathOperator -\@ifpackageloaded{mathptmx}{\RequirePackage{dotlessj}} -\iflgrmath +\@ifpackageloaded{mathptmx}{\RequirePackage{dotlessj}}{} + +% \end{macrocode} +% Ce n'est qu'à la fin du préambule, donc avec |\AtBeginDocument|, que l'on examine +% si les extensions \textsf{lgrmath} ou \textsf{upgreek} sont déjà chargées, +% pour laisser à l'utilisateur la possibilité de les charger après \textsf{frenchmath} +% et éviter un conflit d'option. +% \begin{macrocode} +\AtBeginDocument{ + \iflgrmath \@ifpackageloaded{lgrmath}{}{ \RequirePackage[font=fcm,style=french]{lgrmath}} -\fi -\ifupgreek - \@ifpackageloaded{upgreek}{}{\RequirePackage[Euler]{upgreek}} -\fi + \fi + \ifupgreek + \@ifpackageloaded{upgreek}{}{ + \RequirePackage[Symbol]{upgreek}} + \fi +} \RequirePackage{xspace} % utile pour les commandes \curs, \ssi, \Oij -\ifnoibrackets\else \RequirePackage{ibrackets} \fi % intelligent brackets +\ifnoibrackets\else\RequirePackage{ibrackets}\fi % intelligent brackets + +\RequirePackage{decimalcomma} % depuis frenchmath 2.7 -\RequirePackage{ncccomma} % depuis frenchmath 1.6 -\@ifpackagewith{babel}{french}{}{ - \RequirePackage{iftex} - \ifluatex - \PackageWarningNoLine{frenchmath}{With LuaTeX engine, - \MessageBreak - load babel before frenchmath} - \fi -} -\AtBeginDocument{\mathcode`\,="8000\relax - \@ifpackageloaded{babel}{ - \addto\extrasfrench{\mathcode`\,="8000\relax} - }{} -} % \end{macrocode} -% La macro ci-dessus, qui m'a été proposée par Jean-François Burnol, -% permet d'utiliser \textsf{ncccomma} à la place de \textsf{icomma}. -% L'extension \textsf{ncccomma} doit être chargée après \textsf{babel-french} -% si on utilise \LuaLaTeX, sinon une erreur de compilation se produit. % +% \DescribeMacro{\DeclareMathUp} % Sauf si l'option \texttt{capsit} est activée, on redéfinit toutes les lettres majuscules -% du mode mathématique ; |\AtBeginDocument| est nécessaire pour que -% ces définitions soient prises en compte avec la classe \textsf{beamer} -% par exemple. +% du mode mathématique grâce à la commande |\DeclareMathUp|. +% Contrairement aux bascules |\MathUp| et |\MathIt| de l'extension \textsf{mismath}, +% |\DeclareMathUp| ne fonctionne que dans le préambule, mais son code est bien plus simple +% et suffit à nos besoins ici. +% Pour balayer toutes les lettres majuscules de l'alphabet, +% les boucles usuelles |\@for| ou |\foreach| +% ne fonctionnent pas et produisent un message d'erreur +% \og\texttt{!~Improper alphabetic constant}\fg. +% Ceci est dû au fait qu'une \emph{séquence de contrôle} comme par exemple |\@letter| +% ne peut être utilisée comme argument de la macro |\DeclareMathUp| +% et ne sera pas gérée de manière identique à un simple caractère. +% \DescribeMacro{\apply} +% Mais la macro |\apply| ci-dessous va faire le travail +% \footnote{Cette puissante macro, postée le 26/02/2021 sous le pseudonyme de \emph{wipet}, +% se trouve sur le forum de discussion \texttt{iterate190.rssing.com}, +% en réponse à \og TeX How to iterate over a comma separated list$?$\fg. +% Que son auteur, Petr Olšák, soit remercié. +% Cette macro a été définie de manière identique dans \textsf{mismath}, +% mais cela ne génère pas d'incompatibilité.}. +% |\AtBeginDocument| est nécessaire pour que ces définitions +% soient prises en compte avec la classe \textsf{beamer} par exemple. % \smallskip % \begin{macrocode} -\newcommand*\@mathup[1]{ - \DeclareMathSymbol{#1}{\mathalpha}{operators}{`#1} -} +\newcommand*\DeclareMathUp[1]{ + \DeclareMathSymbol{#1}{\mathalpha}{operators}{`#1}} + +\def\apply#1#2{\apply@#1#2,\apply@,} +\def\apply@#1#2,{\ifx\apply@#2\empty + \else #1{#2}\afterfi@{\apply@#1}\fi} +\def\afterfi@#1#2\fi{\fi#1} + \ifcapsit\else - \AtBeginDocument{ - \@mathup{A} - \@mathup{B} - \@mathup{C} - \@mathup{D} - \@mathup{E} - \@mathup{F} - \@mathup{G} - \@mathup{H} - \@mathup{I} - \@mathup{J} - \@mathup{K} - \@mathup{L} - \@mathup{M} - \@mathup{N} - \@mathup{O} - \@mathup{P} - \@mathup{Q} - \@mathup{R} - \@mathup{S} - \@mathup{T} - \@mathup{U} - \@mathup{V} - \@mathup{W} - \@mathup{X} - \@mathup{Y} - \@mathup{Z} - } -\fi + \AtBeginDocument{ + \apply\DeclareMathUp{A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z} + } +\fi + +\AtBeginDocument{\@ifpackageloaded{pstricks-add}{\psset{comma=true}}{}} +\DeclareMathSymbol{;}{\mathbin}{operators}{'73} % \mathpunct à l'origine + +% \end{macrocode} +% Passons aux alias et identifiants de fonctions classiques. +% \begin{macrocode} +\newcommand*\curs[1]{\mathscr{#1}} +\newcommand\infeg{\leqslant} +\newcommand\supeg{\geqslant} +\newcommand\vide{\varnothing} +% \end{macrocode} +% La définition de |\paral| remplace, depuis la version 2.2, +% l'ancienne définition plus simple |\mathrel{/\!\!/}|, mais qui donnait des barres +% trop serrées avec \textsf{mathastext} + \textsf{times} ou avec \textsf{libertinust1math}. +% Merci à Jean-François Burnol de me l'avoir fait remarquer +% et pour ses suggestions dans la mise au point d'une macro plus efficace. +% \begin{macrocode} +\newcommand\paral{\mathrel{\ooalign{$\mkern-1.75mu/\mkern1.75mu$\cr% + $\mkern1.75mu/\mkern-1.75mu$}}} +\newcommand\ssi{si, et seulement si,\xspace} +\newcommand*\cmod[1]{\quad[#1]} + +\DeclareMathOperator{\pgcd}{pgcd} +\DeclareMathOperator{\ppcm}{ppcm} +\DeclareMathOperator{\card}{card} +\DeclareMathOperator{\Card}{Card} +\DeclareMathOperator{\Ker}{Ker} +\DeclareMathOperator{\Hom}{Hom} +\DeclareMathOperator{\rg}{rg} +\DeclareMathOperator{\Vect}{Vect} +\DeclareMathOperator{\ch}{ch} +\DeclareMathOperator{\sh}{sh} +\AtBeginDocument{\let\oldth\th %\th existe déjà (mode texte) + \renewcommand\th{\TextOrMath{\oldth}{\operatorname{th}}}} +\DeclareMathOperator{\cosec}{cosec} +\DeclareMathOperator{\cosech}{cosech} + +% \end{macrocode} +% Présentons les commandes pour les bases et repères, qui peuvent être utilisées +% en mode texte grâce à |\ensuremath| (et |\xspace| qui garantit le bon espacement). +% \begin{macrocode} +\newcommand\@Oij{% + \ensuremath{\left(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}\,\right)}\xspace} +\newcommand\@@Oij{% + \ensuremath{\left(O ; \vec{\imath}, \vec{\jmath}\,\right)}\xspace} +\newcommand\Oij{\@ifstar{\@@Oij}{\@Oij}} + +\newcommand\@Oijk{% + \ensuremath{% + \left(O, \vec{\vphantom{t}\imath}, \vec{\vphantom{t}\jmath}, + \vec{\vphantom{t}\smash{k}}\,\right)}% + \xspace} +\newcommand\@@Oijk{% + \ensuremath{% + \left(O ; \vec{\vphantom{t}\imath}, \vec{\vphantom{t}\jmath}, + \vec{\vphantom{t}\smash{k}}\,\right)}% + \xspace} +\newcommand\Oijk{\@ifstar{\@@Oijk}{\@Oijk}} + +\newcommand\@Ouv{% + \ensuremath{\left(O, \vec{u}, \vec{v}\,\right)}\xspace} +\newcommand\@@Ouv{% + \ensuremath{\left(O ; \vec{u}, \vec{v}\,\right)}\xspace} +\newcommand\Ouv{\@ifstar{\@@Ouv}{\@Ouv}} + +\AtBeginDocument{ + \renewcommand\ij{% + \ensuremath{\left(\vec{\imath}, \vec{\jmath}\,\right)}\xspace}} +\newcommand\ijk{% + \ensuremath{% + \left(\vec{\vphantom{t}\imath}, \vec{\vphantom{t}\jmath}, + \vec{\vphantom{t}\smash{k}}\,\right)}% + \xspace} % \end{macrocode} -% Avec l'option \texttt{upgreek}, on charge l'extension \textsf{upgreek} -% (sauf si elle est déjà chargée, ce qui évite les incompatibilités d'option) -% et on redéfinit les commandes |\alpha|, |\beta|, \ldots -% \texttt{Upgreek} transforme en outre les majuscules grecques pour garder -% le même style. +% On sauvegarde les lettres grecques d'origine dans les macros |\italpha|, \ldots, |\itomega|. +% Le booléen |frenchmathgreek| a été activé par les options de lettres grecques +% \texttt{lgrmath}, \texttt{upgreek} ou \texttt{Upgreek}. % \begin{macrocode} -\ifupgreek +\iffrenchmathgreek \@ifundefined{italpha}{\let\italpha\alpha}{ \PackageWarningNoLine{frenchmath}{Command \string\italpha\space already exist \MessageBreak @@ -744,7 +834,8 @@ \@ifundefined{itvarphi}{\let\itvarphi\varphi}{} \fi -\ifupgreek +\AtBeginDocument{ + \ifupgreek \renewcommand\alpha{\upalpha} \renewcommand\beta{\upbeta} \renewcommand\gamma{\upgamma} @@ -774,9 +865,9 @@ \renewcommand\varrho{\upvarrho} \renewcommand\varsigma{\upvarsigma} \renewcommand\varphi{\upvarphi} -\fi + \fi -\ifUpgreek + \ifUpgreek \renewcommand\Gamma{\Upgamma} \renewcommand\Delta{\Updelta} \renewcommand\Theta{\Uptheta} @@ -788,79 +879,12 @@ \renewcommand\Phi{\Upphi} \renewcommand\Psi{\Uppsi} \renewcommand\Omega{\Upomega} -\fi - -\AtBeginDocument{\@ifpackageloaded{pstricks-add}{\psset{comma=true}}{}} -\DeclareMathSymbol{;}{\mathbin}{operators}{'73} % \mathpunct à l'origine - -\newcommand*\curs[1]{\mathscr{#1}} -\newcommand\infeg{\leqslant} -\newcommand\supeg{\geqslant} -\newcommand\vide{\varnothing} -\newcommand\paral{\mathrel{\ooalign{$\mkern-1.75mu/\mkern1.75mu$\cr% - $\mkern1.75mu/\mkern-1.75mu$}} + \fi } % \end{macrocode} -% Cette définition remplace, depuis la version 2.2, -% l'ancienne définition plus simple |\mathrel{/\!\!/}|, mais qui donnait des barres -% trop serrées avec \textsf{mathastext} + \textsf{times} ou avec \textsf{libertinust1math}. -% Merci à Jean-François Burnol de me l'avoir fait remarquer -% et pour ses suggestions dans la mise au point d'une macro plus efficace. -% \begin{macrocode} -\newcommand\ssi{si, et seulement si,\xspace} -\newcommand*\cmod[1]{\quad[#1]} - -\DeclareMathOperator{\pgcd}{pgcd} -\DeclareMathOperator{\ppcm}{ppcm} -\DeclareMathOperator{\card}{card} -\DeclareMathOperator{\Card}{Card} -\DeclareMathOperator{\Ker}{Ker} -\DeclareMathOperator{\Hom}{Hom} -\DeclareMathOperator{\rg}{rg} -\DeclareMathOperator{\Vect}{Vect} -\DeclareMathOperator{\ch}{ch} -\DeclareMathOperator{\sh}{sh} -\AtBeginDocument{\let\oldth\th %\th existe déjà (mode texte) - \renewcommand\th{\TextOrMath{\oldth}{\operatorname{th}}}} -\DeclareMathOperator{\cosec}{cosec} -\DeclareMathOperator{\cosech}{cosech} - -\newcommand\@Oij{% - \ensuremath{\left(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}\,\right)}\xspace} -\newcommand\@@Oij{% - \ensuremath{\left(O ; \vec{\imath}, \vec{\jmath}\,\right)}\xspace} -\newcommand\Oij{\@ifstar{\@@Oij}{\@Oij}} - -\newcommand\@Oijk{% - \ensuremath{% - \left(O, \vec{\vphantom{t}\imath}, \vec{\vphantom{t}\jmath}, - \vec{\vphantom{t}\smash{k}}\,\right)}% - \xspace} -\newcommand\@@Oijk{% - \ensuremath{% - \left(O ; \vec{\vphantom{t}\imath}, \vec{\vphantom{t}\jmath}, - \vec{\vphantom{t}\smash{k}}\,\right)}% - \xspace} -\newcommand\Oijk{\@ifstar{\@@Oijk}{\@Oijk}} - -\newcommand\@Ouv{% - \ensuremath{\left(O, \vec{u}, \vec{v}\,\right)}\xspace} -\newcommand\@@Ouv{% - \ensuremath{\left(O ; \vec{u}, \vec{v}\,\right)}\xspace} -\newcommand\Ouv{\@ifstar{\@@Ouv}{\@Ouv}} - -\AtBeginDocument{ - \renewcommand\ij{% - \ensuremath{\left(\vec{\imath}, \vec{\jmath}\,\right)}\xspace}} -\newcommand\ijk{% - \ensuremath{% - \left(\vec{\vphantom{t}\imath}, \vec{\vphantom{t}\jmath}, - \vec{\vphantom{t}\smash{k}}\,\right)}% - \xspace} -% \end{macrocode} % % \medskip -% \begin{thebibliography}{26} +% \begin{thebibliography}{28} % \begin{raggedright} % \bibitem{RTIN} \emph{Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie Nationale}, % édition du 26/08/2002. @@ -882,33 +906,24 @@ % I.M.~Mills and W.V.~Metanomski, ICTNS (Interdivisional Committee on Terminology, % Nomenclature and Symbols), dec 1999. %\url{https://old.iupac.org/standing/idcns/italic-roman_dec99.pdf} -% \bibitem{COMP} \emph{\LaTeX\ Companion}, Frank Mittelbach, Michel Goossens, -% 2\ieme édition, Pearson Education France, 2005. -% \bibitem{LSHORT} \emph{The Not So Short Introduction to \LaTeXe}, -% Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna et Elisabeth Schlegl, CTAN, v6.4 09/03/2021. -% \url{http://tug.ctan.org/info/lshort/english/lshort.pdf} +% \bibitem{ISOM} \emph{\textsf{isomath} -- Mathematical style for science and technology}, +% Günter Milde, CTAN, v0.6.1 2012/09/04. +% \bibitem{PMISO} \emph{\textsf{PM-ISOmath} -- The Poor Man ISO math bundle}, +% Claudio Beccari, CTAN, v1.2.00 2021/08/04. % \bibitem{MAFR} \emph{La distribution \textsf{mafr}}, Christian Obrecht, % CTAN, v1.0 17/09/2006. -% \bibitem{MIS} \emph{\textsf{mismath} -- Miscellaneous mathematical macros}, -% Antoine Missier, CTAN, v2.7 05/03/2023. -% \bibitem{FRM} \emph{L'extension \textsf{tdsfrmath}}, Yvon Henel, -% CTAN, v1.3 22/06/2009. % \bibitem{FOUR} \textsf{Fourier-GUT\hspace{-0.1em}\emph{enberg}}, % Michel Bovani, CTAN, v1.3 30/01/2005. % \bibitem{DESIGN} \emph{The \textsf{mathdesign} package}, % Paul Pichaureau, CTAN, v2.31 29/08/2013. -% \bibitem{KPF} \emph{\textsf{Kp-Fonts} -- The Johannes Kepler project}, -% Christophe Caignaert, CTAN, v3.34 20/09/2022. -% \bibitem{ALPHA} \emph{The \textsf{textalpha} package} -% (partie de l'extension \textsf{greek-fontenc}), Günter Milde, CTAN, v2.1 14/06/2022. -% \bibitem{LGR} \emph{The \textsf{lgrmath} package}, Jean-François B., CTAN, -% v1.0 16/11/2022. -% \bibitem{UPGREEK} \emph{The \textsf{upgreek} package for \LaTeXe}, Walter Schmidt, CTAN, -% v2.0 12/03/2003. -% \bibitem{ISOM} \emph{\textsf{isomath} -- Mathematical style for science and technology}, -% Günter Milde, CTAN, v0.6.1 2012/09/04. -% \bibitem{PMISO} \emph{\textsf{PM-ISOmath} -- The Poor Man ISO math bundle}, -% Claudio Beccari, CTAN, v1.2.00 2021/08/04. +% \bibitem{MIS} \emph{\textsf{mismath} -- Miscellaneous mathematical macros}, +% Antoine Missier, CTAN, v2.8 27/07/2023. +% \bibitem{VECT} \emph{\textsf{esvect} -- Typesetting vectors with beautiful +% arrow with \LaTeXe}, Eddie Saudrais, CTAN, v1.3 11/07/2013. +% \bibitem{TABL} \emph{L'extension \textsf{tablvar}}, Antoine Missier, +% CTAN, v2.0 23/12/2023. +% \bibitem{FRM} \emph{L'extension \textsf{tdsfrmath}}, Yvon Henel, +% CTAN, v1.3 22/06/2009. % \bibitem{BABEL} \emph{A Babel language definition file for French}, extension \LaTeX\ % \textsf{babel-french} de Daniel Flipo, CTAN, v3.5c 14/09/2018. % \bibitem{ICOMMA} \emph{The \textsf{icomma} package for \LaTeXe}. @@ -918,9 +933,21 @@ % \bibitem{BECC} \emph{Intelligent commas}. Claudio Beccari, The Prac\TeX\ Journal, % 2011, No.\@1. % \url{https://tug.org/pracjourn/2011-1/beccari/Intcomma.pdf} +% \bibitem{DECC} \emph{The \textsf{decimalcomma} package}. Antoine Missier, +% CTAN, v1.1 19/12/2023. % \bibitem{BRACKETS} \emph{Intelligent brackets -- The \textsf{ibrackets} package}, % Antoine Missier, v1.1 26/12/2022. % \bibitem{DLJ} \emph{\textsf{dotlessj}}, David Carlisle, CTAN, v0.03 09/12/1998. +% \bibitem{KPF} \emph{\textsf{Kp-Fonts} -- The Johannes Kepler project}, +% Christophe Caignaert, CTAN, v3.34 20/09/2022. +% \bibitem{LGR} \emph{The \textsf{lgrmath} package}, Jean-François B., CTAN, +% v1.0 16/11/2022. +% \bibitem{UPGREEK} \emph{The \textsf{upgreek} package for \LaTeXe}, Walter Schmidt, CTAN, +% v2.0 12/03/2003. +% \bibitem{ALPHA} \emph{The \textsf{textalpha} package} +% (partie de l'extension \textsf{greek-fontenc}), Günter Milde, CTAN, v2.1 14/06/2022. +% \bibitem{COMP} \emph{\LaTeX\ Companion}, Frank Mittelbach, Michel Goossens, +% 2\ieme édition, Pearson Education France, 2005. % \end{raggedright} % \end{thebibliography} |