페이지에 긴 수식을 맞추기 위한 다양한 솔루션을 모두 읽었지만 얻은 결과는 여전히 만족스럽지 않습니다. 수식이 오른쪽으로 정렬되어 보기 좋지 않습니다. 더 나은 해결책이 있다면 알려주시기 바랍니다. 이것은 내 코드입니다.
\begin{equation}
\begin{split}
(1-\mathbf{B})\begin{bmatrix} y_1\\y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} &= \\
(\begin{bmatrix} 1\\1 \\ 1 \end{bmatrix}-\begin{bmatrix} 0.30064^{*} & -0.70171 &-10.27380 \\ 0.00206 & 0.35560^{*} & -0.62373 \\ 0.00013 & 0.00228 & 0.77829^{*} \end{bmatrix}\mathbf{B}-\\
\begin{bmatrix} -0.24890^{*} & 0.53801 & -3.03724 \\ -0.00600 & 0.20570^{*} & -1.04583 \\ -0.00010 & -0.00189 & 0.27768^{*} \end{bmatrix}\mathbf{B}^2-\\
\begin{bmatrix} 0.61824^{*} & 0.33973 & -1.09651 \\ -0.00287 & -0.12782 & 2.79815 \\ -0.00002 & -0.00249 & -0.07773 \end{bmatrix}\mathbf{B}^3) \begin{bmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \\ \varepsilon_{3t} \end{bmatrix}
\end{split}
\end{equation}
답변1
이와 같은 긴 방정식은 때때로 중요한 세부 사항을 숨길 수 있습니다. 다음과 같은 지역 정의를 사용하는 것을 고려해 보겠습니다.
완전한 MWE는 다음과 같습니다.
% arara: pdflatex
% !arara: indent: {overwrite: true}
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
Consider the equation
\begin{equation}
(1-\mathbf{B})\vec{y} = (1-M_1-M_2\mathbf{B}^2-M_3\mathbf{B}^3)\vec{\epsilon}
\end{equation}
where
\begin{align*}
M_1 & = \begin{bmatrix} 0.30064^{*} & -0.70171 & -10.27380 \\ 0.00206 & 0.35560^{*} & -0.62373 \\ 0.00013 & 0.00228 & 0.77829^{*} \end{bmatrix}\\
M_2 & = \begin{bmatrix} -0.24890^{*} & 0.53801 & -3.03724 \\ -0.00600 & 0.20570^{*} & -1.04583 \\ -0.00010 & -0.00189 & 0.27768^{*} \end{bmatrix}\\
M_3 & = \begin{bmatrix} 0.61824^{*} & 0.33973 & -1.09651 \\ -0.00287 & -0.12782 & 2.79815 \\ -0.00002 & -0.00249 & -0.07773 \end{bmatrix}
\end{align*}
\end{document}
다음을 사용하여 추가 개선이 가능합니다.siunitx
소수점 정렬에 도움이 되는 패키지입니다.
% arara: pdflatex
% !arara: indent: {overwrite: on, localSettings: true}
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{siunitx}
\begin{document}
Consider the equation
\begin{equation}
(1-\mathbf{B})\vec{y} = (1-M_1\mathbf{B}-M_2\mathbf{B}^2-M_3\mathbf{B}^3)\vec{\epsilon}
\end{equation}
where
\begin{align*}
M_1 & =
\left[
\setlength{\arraycolsep}{10pt}
\begin{array}{S[table-format=1.5] S[table-format=1.5] S[table-format=2.5]}
0.30064$^*$ & -0.70171 & -10.27380 \\
0.00206 & 0.35560$^*$ & -0.62373 \\
0.00013 & 0.00228 & 0.77829$^*$
\end{array}
\right]
\\
M_2 & =
\left[
\setlength{\arraycolsep}{10pt}
\begin{array}{S[table-format=1.5] S[table-format=1.5] S[table-format=1.5]}
-0.24890$^{*}$ & 0.53801 & -3.03724 \\
-0.00600 & 0.20570$^{*}$ & -1.04583 \\
-0.00010 & -0.00189 & 0.27768$^{*}$
\end{array}
\right]
\\
M_3 & =
\left[
\setlength{\arraycolsep}{10pt}
\begin{array}{S[table-format=1.5] S[table-format=1.5] S[table-format=1.5]}
0.61824$^{*}$ & 0.33973 & -1.09651 \\
-0.00287 & -0.12782 & 2.79815 \\
-0.00002 & -0.00249 & -0.07773
\end{array}
\right]
\end{align*}
\end{document}
답변2
나는 큰 행렬이 수직으로 정렬되도록 세 개의 선을 구조화할 것입니다. 또한 세 개의 3x3 행렬의 숫자를 십진수 정렬합니다. 이를 위해 dcolumn
패키지를 사용할 수 있습니다. 이를 위해서는 array
환경보다는 환경을 사용해야 합니다 pmatrix
. pmatrix
물론 세 개의 열 벡터에 대한 환경을 계속 사용할 수 있습니다 .
\documentclass{article}
\usepackage[margin=1in]{geometry}
\usepackage{amsmath}
\renewcommand\arraycolsep{3pt} % default value: 6pt
\usepackage{dcolumn}
\newcolumntype{d}[1]{D{.}{.}{#1}}
\begin{document}
\begin{equation}\begin{split} \label{eq:threelign}
(1-\mathbf{B})
\begin{bmatrix} y_1 \\y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}
= \left(
\begin{bmatrix} 1 \\1 \\ 1 \\ \end{bmatrix}
\right.
&- \left[ \begin{array}{d{2.5}d{3.5}d{3.5}}
0.30064^{*} & -0.70171 &-10.27380 \\
0.00206 & 0.35560^{*} & -0.62373 \\
0.00013 & 0.00228 & 0.77829^{*} \\
\end{array}\right] \mathbf{B} \\
&- \left[ \begin{array}{d{2.5}d{3.5}d{3.5}}
-0.24890^{*} & 0.53801 & -3.03724 \\
-0.00600 & 0.20570^{*} & -1.04583 \\
-0.00010 & -0.00189 & 0.27768^{*} \\
\end{array}\right] \mathbf{B}^2 \\
&- \left.
\left[ \begin{array}{d{2.5}d{3.5}d{3.5}}
0.61824^{*} & 0.33973 & -1.09651 \\
-0.00287 & -0.12782 & 2.79815 \\
-0.00002 & -0.00249 & -0.07773
\end{array}\right] \mathbf{B}^3
\right)
\begin{bmatrix}
\varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \\ \varepsilon_{3t}
\end{bmatrix}
\end{split}\end{equation}
\end{document}
답변3
또 다른 가능성은 다음과 같습니다.
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
\begin{equation}
\begin{split}
(1-\mathbf{B})
\begin{bmatrix} y_1\\y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}
&=
\left(\begin{bmatrix} 1\\1 \\ 1 \end{bmatrix}
- \begin{bmatrix} 0.30064^{*} & -0.70171 & -10.27380 \\ 0.00206 & 0.35560^{*} & -0.62373 \\ 0.00013 & 0.00228 & 0.77829^{*} \end{bmatrix}\mathbf{B}\right. \\
&\qquad{} - \begin{bmatrix} -0.24890^{*} & 0.53801 & -3.03724 \\ -0.00600 & 0.20570^{*} & -1.04583 \\ -0.00010 & -0.00189 & 0.27768^{*} \end{bmatrix}\mathbf{B}^2\\
&\qquad{} - \left.\begin{bmatrix} 0.61824^{*} & 0.33973 & -1.09651 \\ -0.00287 & -0.12782 & 2.79815 \\ -0.00002 & -0.00249 & -0.07773 \end{bmatrix}\mathbf{B}^3\right) \begin{bmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \\ \varepsilon_{3t} \end{bmatrix}
\end{split}
\end{equation}
\end{document}
\left...\right
큰 구분 기호를 얻기 위해 쌍을 사용 하고 {} - ...
줄 시작 부분의 빼기 기호가 이진 연산자로 처리되도록 하는 것에 주목하세요.
답변4
multline
실제로 정렬 지점이 없기 때문에 아마도 여기에 있을 것입니다.
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
original equation/split
\begin{equation}
\begin{split}
(1-\mathbf{B})\begin{bmatrix} y_1\\y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} &= \\
(\begin{bmatrix} 1\\1 \\ 1 \end{bmatrix}-\begin{bmatrix} 0.30064^{*} & -0.70171 &-10.27380 \\ 0.00206 & 0.35560^{*} & -0.62373 \\ 0.00013 & 0.00228 & 0.77829^{*} \end{bmatrix}\mathbf{B}-\\
\begin{bmatrix} -0.24890^{*} & 0.53801 & -3.03724 \\ -0.00600 & 0.20570^{*} & -1.04583 \\ -0.00010 & -0.00189 & 0.27768^{*} \end{bmatrix}\mathbf{B}^2-\\
\begin{bmatrix} 0.61824^{*} & 0.33973 & -1.09651 \\ -0.00287 & -0.12782 & 2.79815 \\ -0.00002 & -0.00249 & -0.07773 \end{bmatrix}\mathbf{B}^3) \begin{bmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \\ \varepsilon_{3t} \end{bmatrix}
\end{split}
\end{equation}
new multline
\begin{multline}
(1-\mathbf{B})\begin{bmatrix} y_1\\y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = {}\\
\Biggl(\begin{bmatrix} 1\\1 \\ 1 \end{bmatrix}-\begin{bmatrix} 0.30064^{*} & -0.70171 &-10.27380 \\ 0.00206 & 0.35560^{*} & -0.62373 \\ 0.00013 & 0.00228 & 0.77829^{*} \end{bmatrix}\mathbf{B}-{}\\
\begin{bmatrix} -0.24890^{*} & 0.53801 & -3.03724 \\ -0.00600 & 0.20570^{*} & -1.04583 \\ -0.00010 & -0.00189 & 0.27768^{*} \end{bmatrix}\mathbf{B}^2-{}\\
\begin{bmatrix} 0.61824^{*} & 0.33973 & -1.09651 \\ -0.00287 & -0.12782 & 2.79815 \\ -0.00002 & -0.00249 & -0.07773 \end{bmatrix}\mathbf{B}^3\Biggr)
\begin{bmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \\ \varepsilon_{3t} \end{bmatrix}
\end{multline}
\end{document}