
\Leftrightarrow
を最後の行の真上に置きたいです。これが不可能な場合は、等号の真上 (最後の行から) に\kappa
を置くことができれば問題ありません。\Leftrightarrow
\documentclass[]{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
\begin{alignat*}{3}
\hat \pi_t & = \kappa \Tilde{y_t} + \beta E_t[\hat \pi_{t+1}] \quad &\Leftrightarrow \qquad \qquad \gamma_\pi a_t &= \kappa \gamma_y a_t + \beta \gamma_\pi a_{t+1} \\
\gamma_\pi a_t &= \kappa \gamma_y a_t + \beta \gamma_\pi \rho_a a_t \quad &\Leftrightarrow \quad \gamma_\pi - \beta \gamma_\pi \rho_a &= \kappa \gamma_y \\
&&\gamma_\pi = \frac{\kappa}{(1-\beta \rho_a)} \gamma_y
\end{alignat*}
\end{document}
答え1
eqparbox
ここで、 を使って、=
最後の方程式の を および に関して中心化\Leftrightarrow
する解を示しますmathtools
。
\documentclass[]{article}
\usepackage{mathtools}
\usepackage{eqparbox}
\newcommand*{\eqmathbox}[2][M]{\eqmakebox[#1]{$\displaystyle#2$}}
\begin{document}
\begin{alignat*}{3}
\hat \pi_t & = \kappa \Tilde{y_t} + \beta E_t[\hat \pi_{t+1}] & &\Leftrightarrow &\gamma_\pi a_t &= \kappa \gamma_y a_t + \beta \gamma_\pi a_{t+1} \\
\gamma_\pi a_t &= \kappa \gamma_y a_t + \beta \gamma_\pi \rho_a a_t & &\eqmathbox{{}\Leftrightarrow{}} &\gamma_\pi - \beta \gamma_\pi \rho_a &= \kappa \gamma_y \\
&& \mathllap{\gamma_\pi} &\eqmathbox{=} \mathrlap{\frac{\kappa}{(1-\beta \rho_a)} \gamma_y}
\end{alignat*}
\end{document}