我有以下 MWE
\documentclass[10pt, a4paper]{article}
\usepackage{amsfonts, amsmath, amssymb, amsfonts}
\begin{document}
\begin{align}
\sum_i{ c_i} &= \cos \sin\cos \sin\cos \sin\cos \sin\cos \sin \\
\sum_i{ c_i} &= \delta \cos \sin\cos \sin\cos \cos \sin\cos \sin\cos \cos \sin\cos \sin\cos \cos \sin\cos \\
&\hphantom{{}=} \delta^2\sin\cos \cos \sin\cos \sin\cos \cos
\end{align}
\end{document}
我如何将最后一个方程与上面的两个方程对齐?我以前曾成功过phantom
,但在这里不起作用。
答案1
或者使用\hphantom{{}={}}
:
\documentclass[10pt, a4paper]{article}
\usepackage{amsfonts, amsmath, amssymb, amsfonts}
\begin{document}
\begin{align}
\sum_i{ c_i} &= \cos \sin\cos \sin\cos \sin\cos \sin\cos \sin \\
\sum_i{ c_i} &= \delta \cos \sin\cos \sin\cos \cos \sin\cos \sin\cos \cos \sin\cos \sin\cos \cos \sin\cos \\
&\hphantom{{}={}} \delta^2\sin\cos \cos \sin\cos \sin\cos \cos
\end{align}
\end{document}
一个更好的选择是缩进跨行表达式的连续行,这样就可以清楚地知道它是前一个表达式的延续;就像
\documentclass[10pt, a4paper]{article}
\usepackage{amsfonts, amsmath, amssymb, amsfonts}
\begin{document}
\begin{align}
\sum_i{ c_i} &= \cos \sin\cos \sin\cos \sin\cos \sin\cos \sin \\
\sum_i{ c_i} &= \delta \cos \sin\cos \sin\cos \cos \sin\cos \sin\cos \cos \sin\cos \sin\cos \cos \sin\cos \\
&\hphantom{{}={}}\quad\delta^2\sin\cos \cos \sin\cos \sin\cos \cos
\end{align}
\end{document}
答案2
使用\mathrel{...}
\documentclass[10pt, a4paper]{article}
\usepackage{amsfonts, amsmath, amssymb, amsfonts}
\begin{document}
\begin{align}
\sum_i{ c_i} &= \cos \sin\cos \sin\cos \sin\cos \sin\cos \sin \\
\sum_i{ c_i} &= \delta \cos \sin\cos \sin\cos \cos \sin\cos \sin\cos \cos \sin\cos \sin\cos \cos \sin\cos \\
&\mathrel{\hphantom{=}}\delta^2\sin\cos \cos \sin\cos \sin\cos \cos
\end{align}
\end{document}
答案3
我通常使用
\begin{align}
... = {} & ... \\
= {} & ... \\
& ...
\end{align}
注意和{}
之间的设置比和朋友的打字速度快很多=
&
\phantom
答案4
您不需要加载所有的包;amsmath
足够的:
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
\begin{align}
\sum_{i}c_{i}
&= \cos\sin\cos\sin\cos\sin\cos\sin\cos\sin\\
\sum_{i}c_{i}
&= \delta\cos\sin\cos\sin\cos\cos\sin\cos\sin\cos\cos\sin\cos\sin\cos\cos\sin\cos\\
&\hphantom{{}={}} \delta^{2}\sin\cos\cos\sin\cos\sin\cos\cos
\end{align}
\end{document}