Difference between revisions of "Eindimensionale Eingabe"

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== Einleitung ==
  
== Allgemeine Hinweise ==
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<p>Bei der 1D-Eingabe sind ein oder mehrere Texteingabefelder vorgegeben, innerhalb derer die mathematische Eingabe in einer Zeile als reiner Ascii-Text, also ohne Sonderzeichen, erfolgt. Für Potenzen, Indizes, Brüche, Wurzeln und andere mathematische Konstrukte sind bestimmte Notationen einzuhalten; siehe hierzu Abschnitt <q>[[#Beispiele|Beispiele]]</q>.</p>
  
<p> Mathematische Ausdr&uuml;cke werden als reiner Ascii-Text, also ohne
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<p>Es wird grundsätzlich implizite Multiplikation verwendet, d.h. ein Leerzeichen zwischen zwei Bezeichnern wirkt als Multiplikation: a*b liefert somit dasselbe Ergebnis wie a b. Ohne Leerzeichen wird der Ausdruck allerdings als <u>eigenständiger</u> Bezeichner ab betrachtet.</p>
                Sonderzeichen, eingegeben, 
 
                So liefert etwa pi den griechischen Buchstaben \( \pi \).
 
  
            <p> Wir verwenden implizite Multiplikation, d.h. ein Leerzeichen zwischen
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<p>Mathematische Bezeichner, Operatoren und Sonderzeichen werden als reiner Ascii-Text eingegeben.
                zwei Bezeichnern wirkt als Multiplikation:
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So liefert etwa pi den griechischen Buchstaben \( \pi \). Eine vollständige Liste unterstützter Symbole ist im Abschnitt <q>[[#Sonderzeichen und griechische Buchstaben|Sonderzeichen und griechische Buchstaben]]</q> aufgeführt.</p>
  
                a*b liefert das gleiche Ergebnis wie a b. Ohne Leerzeichen wird der Ausruck
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<p>Erkannte Funktionen werden in einer speziellen Schrift dargestellt: sin(x) liefert \( \sin(x) \), sinc(x) liefert hingegen \( sinc(x) \). Der Abschnitt <q>[[#Funktionen|Funktionen]]</q> enthalt die Übersicht der erkannten und unterstützten Funktionen.</p>
                allerdings als <b> eigenst&auml;ndiger;</b> Bezeichner ab betrachtet.
 
  
            <p> Erkannte Funktionen werden in einem speziellen Font dargestellt:<br>
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<p>Bei manchen Aufgaben ist die gesuchte Lösung die leere Menge. Diese wird durch {} dargestellt.</p>
  
                sin(x) liefert \( \sin(x) \), sinc(x) liefert hingegen \( sinc(x) \).
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[[#toc|&rarr; Kapitelübersicht]]&nbsp;&nbsp;[[Main Page|&rarr; Hauptseite]]
  
            <p> Bei manchen Aufgaben ist die L&ouml;sung die leere Menge. Diese wird durch {}
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==Beispiele==
                dargestellt. </p>
 
  
 
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{| class="wikitable" style="margin-left: 0px; margin-right: auto;"
 
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! style="text-align:left;"| Mathematischer Ausdruck
== Beispiele ==
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! style="text-align:left;"| 1D-Eingabe
 
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| \( (a + b)^2 \) || (a+b)^2
 
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{| class="wikitable" style="margin:auto"
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| \( \sin \left( \frac{\pi}{4} \right) \) || sin(pi/4)
! 1D-Eingabe !! 2D-Eingabe || Ergebnis
 
 
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| (a+b)^2 || [[File:example01.png|100px]] || \( (a + b)^2 \)
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| \( a^2 + 2 a \, b + b^2 \) || a^2 + 2 a b + b^2
 
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| sin(pi/4)  || [[File:example02.png|100px]] || \( \sin \left( \frac{\pi}{4} \right) \)  
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| \( \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \) || 1/sqrt(1+x^2)
 
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|  a^2 + 2 a b + b^2  || [[File:example03.png|100px]]  || \( a^2 + 2 a \, b + b^2 \)
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| \( \frac{x^3}{2} \) || x^3/2
 
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| 1/sqrt(1+x^2)  || [[File:example04.png|100px]] || \( \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \)
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| \( x^{\frac{3}{2}} \) || x^(3/2)
 
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| x^3/2 ||  [[File:example05.png|100px]] || \( \frac{x^3}{2} \)
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| \( \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \le x \le 2, -x \le y \le 1+x^2  \right\} \) || { (x,y) in RR^2 : 1<=x<=2, -x <= y <= 1+x^2}
 
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| x^(3/2)||  [[File:example06.png|100px]]  || \( x^{\frac{3}{2}} \)
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| \( \mathbb{L} = \big\{ (1,2,-1,3)^T + t \; (1,-1,2,-1) : t \in \mathbb{R} \big\} \) || LL = { (1,2,-1,3)^T + t (1,-1,2,-1) : t in RR }
 
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| { (x,y) in RR^2 : 1<=x<=2, -x <= y <= 1+x^2} || \( \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \le x \le 2, -x \le y \le 1+x^2  \right\} \)
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| \( 90^\circ - 30^\circ  \) ||  90^o - 30^o
 
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| { (x,y) in RR^2 : 1<=x<=2, -x <= y <= 1+x^2}  || \( \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \le x \le 2, -x \le y \le 1+x^2 \right\} \)
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| \( ( -\infty, -1) \cup [2,\infty) \) || (-oo,-1) uu [2,oo)
 
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| LL = { (1,2,-1,3)^T + t (1,-1,2,-1) : t in RR }  ||  \( \mathbb{L} = \big\{ (1,2,-1,3)^T + t \; (1,-1,2,-1) : t \in \mathbb{R} \big\} \)
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| \( a \neq 2 \Rightarrow L = \left\{ \frac{1}{2} \right\} \) || a != 2 => L = {1/2}
 
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| 90^o - 30^o  || \( 90^\circ - 30^\circ  \)
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| \( (-2,3) \cap (3,4) = \{\} \) || (-2,3) nn (3,4) = {}
 
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| (-oo,-1) uu [2,oo)  || \( ( -\infty, -1) \cup [2,\infty) \) 
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| \( g: \vec{x} = \vec{p} + t \vec{a}, t \in \mathbb{R} \) || g : vec(x) = vec(p) + t vec(a), t in RR
 
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| a != 2 => L = {1/2} || \( a \neq 2 \Rightarrow L = \left\{ \frac{1}{2} \right\} \)
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| \(  2 x_1 - 4 x_2 + 5 x_3 = -7 \) || 2 x_1  - 4 x_2 + 5 x_3 = -7
 
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| (-2,3) nn (3,4) = {} || \( (-2,3) \cap (3,4) = \{\} \)
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| \( \displaystyle \int \frac{1}{1+x^2} \, dx = \arctan(x) + C, C \in \mathbb{R} \) || int 1/(1+x^2) dx = arctan(x) + C, C in RR
 
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| g : vec(x) = vec(p) + t vec(a), t in RR || \( g: \vec{x} = \vec{p} + t \vec{a}, t \in \mathbb{R} \)
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| \(  \ln(| x-1 |) \) || [raw]ln|x-1|[/raw]
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== Sonderzeichen und griechische Buchstaben ==
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<p>Bei den Sonderzeichen orientieren wir uns an der asciiMath Notation:</p>
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| 2 x_1 - 4 x_2 + 5 x_3 = -7 || \(  2 x_1 - 4 x_2 + 5 x_3 = -7 \)  
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| int 1/(1+x^2) dx = arctan(x) + C, C in RR || \( \displaystyle \int \frac{1}{1+x^2} \, dx = \arctan(x) + C, C \in \mathbb{R} \)
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| \( \mathbb{N}  \): NN  || \( \mathbb{Z}  \): ZZ || \( \mathbb{Q}  \): QQ || \( \mathbb{R} \): RR || \( \mathbb{C} \): CC || \( \mathbb{L} \): LL
 
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ln |x-1| ||   [[File:example16.png|100px]]  || \(  \ln(| x-1 |) \)  
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\( \le  \): <= ||\( \ge  \): >=|| \( \neq  \): != || \( \Rightarrow \): =>  || \( \Leftrightarrow  \): <=> 
 
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== Bezeichner und Operatoren ==
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<p>Griechische Buchstaben werden ausgeschrieben. Dabei orientieren wir uns an der englischen Schreibweise:</p>
 
 
  
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| \( \varphi  \): phi || \( \chi  \): chi  || \( \psi  \): psi  || \( \omega  \): omega ||  \( \Omega  \): Omega  
 
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== Funktionen ==
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<p>Folgende Funktionen werden aktuell erkannt:</p>
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| exp  || e-Funktion                  || ||  sin  || Sinus                  || ||arcsin || Arkussinus                 
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| ln  || Nat&uuml;rlicher Logarithmus || ||  sinh || Cosinus                || ||arsinh || Areasinus hyperbolicus     
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| log  || Logarithmus                  || ||  cos  || Cosinus                || ||arccos || Arkuscosinus               
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| sqrt || Wurzel                      || ||  cosh || Cosinus hyperbolicus  || ||arcosh || Areacosinus hyperbolicus   
 
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| \( \infty \): oo || \( \in  \): in ||  \( ^\circ \): ^o || \( ^\top \): ^T || \( \cup \): uu || \( \cap \): nn
+
| abs || Betrag                      || ||  tan || Tangens                || ||arctan || Arkustangens               
 +
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 +
| max || Maximum                      || || tanh || Tangens hyperbolicus  || ||artanh || Areatangens hyperbolicus   
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 +
| min || Minimum                      || || cot  || Cotangens              || ||arccot || Arkuscotangens             
 
|-
 
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| \( \mathbb{N}  \): NN || \( \mathbb{Z} \): ZZ || \( \mathbb{Q}  \): QQ || \( \mathbb{R}  \): RR || \( \mathbb{C}  \): CC || \( \mathbb{L}  \): LL
+
| det || Determinante                || || coth || Cotangens hyperbolicus || ||arcoth || Areacotangens hyperbolicus 
 
|-
 
|-
\( \le \): <= ||\( \ge  \): >=|| \( \neq  \): != || \( \Rightarrow  \): =>  || \( \Leftrightarrow  \): <=> 
+
| vec || Vektor                      || || coth || Cotangens hyperbolicus || ||arcoth || Areacotangens hyperbolicus 
|}  
+
|}
 
 
       
 
== Funktionen ==
 
 
            arccos, arccosh, arcsin, arcsinh, arctan, arctanh, cos, cosh, cot, det, exp,
 
            ln, log, sin, sinh, sqrt, tan, tanh, abs, min, max, vec
 
  
        </div>
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[[#toc|&rarr; Kapitelübersicht]]&nbsp;&nbsp;[[Main Page|&rarr; Hauptseite]]

Latest revision as of 19:16, 6 April 2023

Einleitung

Bei der 1D-Eingabe sind ein oder mehrere Texteingabefelder vorgegeben, innerhalb derer die mathematische Eingabe in einer Zeile als reiner Ascii-Text, also ohne Sonderzeichen, erfolgt. Für Potenzen, Indizes, Brüche, Wurzeln und andere mathematische Konstrukte sind bestimmte Notationen einzuhalten; siehe hierzu Abschnitt Beispiele.

Es wird grundsätzlich implizite Multiplikation verwendet, d.h. ein Leerzeichen zwischen zwei Bezeichnern wirkt als Multiplikation: a*b liefert somit dasselbe Ergebnis wie a b. Ohne Leerzeichen wird der Ausdruck allerdings als eigenständiger Bezeichner ab betrachtet.

Mathematische Bezeichner, Operatoren und Sonderzeichen werden als reiner Ascii-Text eingegeben. So liefert etwa pi den griechischen Buchstaben \( \pi \). Eine vollständige Liste unterstützter Symbole ist im Abschnitt Sonderzeichen und griechische Buchstaben aufgeführt.

Erkannte Funktionen werden in einer speziellen Schrift dargestellt: sin(x) liefert \( \sin(x) \), sinc(x) liefert hingegen \( sinc(x) \). Der Abschnitt Funktionen enthalt die Übersicht der erkannten und unterstützten Funktionen.

Bei manchen Aufgaben ist die gesuchte Lösung die leere Menge. Diese wird durch {} dargestellt.

→ Kapitelübersicht  → Hauptseite

Beispiele

Mathematischer Ausdruck 1D-Eingabe
\( (a + b)^2 \) (a+b)^2
\( \sin \left( \frac{\pi}{4} \right) \) sin(pi/4)
\( a^2 + 2 a \, b + b^2 \) a^2 + 2 a b + b^2
\( \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \) 1/sqrt(1+x^2)
\( \frac{x^3}{2} \) x^3/2
\( x^{\frac{3}{2}} \) x^(3/2)
\( \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \le x \le 2, -x \le y \le 1+x^2 \right\} \) { (x,y) in RR^2 : 1<=x<=2, -x <= y <= 1+x^2}
\( \mathbb{L} = \big\{ (1,2,-1,3)^T + t \; (1,-1,2,-1) : t \in \mathbb{R} \big\} \) LL = { (1,2,-1,3)^T + t (1,-1,2,-1) : t in RR }
\( 90^\circ - 30^\circ \) 90^o - 30^o
\( ( -\infty, -1) \cup [2,\infty) \) (-oo,-1) uu [2,oo)
\( a \neq 2 \Rightarrow L = \left\{ \frac{1}{2} \right\} \) a != 2 => L = {1/2}
\( (-2,3) \cap (3,4) = \{\} \) (-2,3) nn (3,4) = {}
\( g: \vec{x} = \vec{p} + t \vec{a}, t \in \mathbb{R} \) g : vec(x) = vec(p) + t vec(a), t in RR
\( 2 x_1 - 4 x_2 + 5 x_3 = -7 \) 2 x_1 - 4 x_2 + 5 x_3 = -7
\( \displaystyle \int \frac{1}{1+x^2} \, dx = \arctan(x) + C, C \in \mathbb{R} \) int 1/(1+x^2) dx = arctan(x) + C, C in RR
\( \ln(| x-1 |) \) x-1|[/raw]

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Sonderzeichen und griechische Buchstaben

Bei den Sonderzeichen orientieren wir uns an der asciiMath Notation:

\( \infty \): oo \( \in \): in \( ^\circ \): ^o \( ^\top \): ^T \( \cup \): uu \( \cap \): nn
\( \mathbb{N} \): NN \( \mathbb{Z} \): ZZ \( \mathbb{Q} \): QQ \( \mathbb{R} \): RR \( \mathbb{C} \): CC \( \mathbb{L} \): LL
\( \le \): <= \( \ge \): >= \( \neq \): != \( \Rightarrow \): => \( \Leftrightarrow \): <=>

Griechische Buchstaben werden ausgeschrieben. Dabei orientieren wir uns an der englischen Schreibweise:

\( \alpha \): alpha \( \beta \): beta \( \gamma \): gamma \( \delta \): delta \( \epsilon \): epsilon \( \zeta \): zeta
\( \eta \): eta \( \vartheta \): theta \( \iota \): iota \( \kappa \): kappa \( \lambda \): lambda \( \mu \): mu
\( \nu \): nu \( \xi \): xi \( \pi \): pi \( \varrho \): rho \( \sigma \): sigma \( \tau \): tau
\( \varphi \): phi \( \chi \): chi \( \psi \): psi \( \omega \): omega \( \Omega \): Omega

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Funktionen

Folgende Funktionen werden aktuell erkannt:

exp e-Funktion sin Sinus arcsin Arkussinus
ln Natürlicher Logarithmus sinh Cosinus arsinh Areasinus hyperbolicus
log Logarithmus cos Cosinus arccos Arkuscosinus
sqrt Wurzel cosh Cosinus hyperbolicus arcosh Areacosinus hyperbolicus
abs Betrag tan Tangens arctan Arkustangens
max Maximum tanh Tangens hyperbolicus artanh Areatangens hyperbolicus
min Minimum cot Cotangens arccot Arkuscotangens
det Determinante coth Cotangens hyperbolicus arcoth Areacotangens hyperbolicus
vec Vektor coth Cotangens hyperbolicus arcoth Areacotangens hyperbolicus

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