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Thema: 2 Spaltiger Mathmode

  1. #1
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    2 Spaltiger Mathmode

    Hallo zusammen,
    folgendes Problem:
    Ich wollte den Mathemodus zweispaltig machen, sodass man in jede Zeile praktisch zwei Formeln unterbringen kann. Das ganze wollte ich mit minipages erledigen und sieht nun wie folgt aus:
    Code:
    \begin{figure}[htbp]
    	\centering
    	\begin{minipage}{0.40\textwidth}
    			\begin{alignat}{2}
    					A_{1} &:= [L D&&' L' F' D' F, U] 				\\
    					A_{2} &:= &&(A_{1})^L 									\\
    					A_{3} &:= &&(A_{1})^{L^{2}}							\\
    					A_{4} &:= &&(A_{1})^{L'}								\\
    					A_{5} &:= &&(A_{1})^B										\\
    					A_{6} &:= &&(A_{1})^{D^{2}}							\\
    					A_{7} &:= &&(A_{1})^{D'}
    			\end{alignat}
    	\end{minipage}
    	\hfill
    	\begin{minipage}{0.51\textwidth}
    			\begin{eqnarray}
    					A_{B1} & := & (A_{1})^2  					\\
    					A_{B2} & := & (A_{2}*A_{B1})^2 	\\
    					A_{B3} & := & (A_{3}*A_{B2})^2 	\\
    					A_{B4} & := & (A_{4}*A_{B3})^2 	\\
    					A_{B5} & := & (A_{5}*A_{B4})^2 	\\
    					A_{B6} & := & (A_{6}*A_{B5})^2 	\\		
    					A & := & (A_{7}*A_{B6})^3	
    			\end{eqnarray}
    	\end{minipage}
    	\hfill
    	\begin{minipage}{0.9\textwidth}
    	\end{minipage}
    \end{figure}
    Jedoch weist die rechte Spalte eine deutlich geringere Höhe auf, und das ganze ist auch nicht sauber gelöst wie ich finde.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen das ganze schöner zu lösen - danke.

  2. #2
    Registrierter Benutzer Avatar von voss
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    Zitat Zitat von Haras Beitrag anzeigen
    Jedoch weist die rechte Spalte eine deutlich geringere Höhe auf, und das ganze ist auch nicht sauber gelöst wie ich finde.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen das ganze schöner zu lösen - danke.
    Ich verstehe deinen Ansatz mit alignat nicht. Und wozu soll eqnarray gut sein?

    Code:
    \documentclass[a4paper,11pt]{report}
    \usepackage{amsmath}
    \pagestyle{empty}
    \begin{document}
    
    \begin{minipage}[t]{0.40\textwidth}
    \begin{align}
    	A_{1} &:= [L D' L' F' D' F, U] 				\\
    	A_{2} &:= (A_{1})^L 									\\
    	A_{3} &:= (A_{1})^{L^{2}}							\\
    	A_{4} &:= (A_{1})^{L'}								\\
    	A_{5} &:= (A_{1})^B										\\
    	A_{6} &:= (A_{1})^{D^{2}}							\\
    	A_{7} &:= (A_{1})^{D'}
    \end{align}
    \end{minipage}%
    \hfill%
    \begin{minipage}[t]{0.51\textwidth}
    \begin{eqnarray}
    	A_{B1} & := & (A_{1})^2  					\\
    	A_{B2} & := & (A_{2}*A_{B1})^2 	\\
    	A_{B3} & := & (A_{3}*A_{B2})^2 	\\
    	A_{B4} & := & (A_{4}*A_{B3})^2 	\\
    	A_{B5} & := & (A_{5}*A_{B4})^2 	\\
    	A_{B6} & := & (A_{6}*A_{B5})^2 	\\		
    	A & := & (A_{7}*A_{B6})^3	
    \end{eqnarray}
    \end{minipage}
    
    \end{document}
    Herbert

  3. #3
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    Was mich zu dem eqnarray und dem alignat getrieben hat kann ich ehrlicherweise auch nicht so genau sagen, so hab ich jetzt beides mit einem einfachen align gemacht. Dennoch bleibt das Problem, dass die Höhe der rechten Hälfte nicht genauso groß ist wie die der linken. Somit entsteht zwischen (7) und (14) ein extremer Höhenunterschied. Ich hätte eben gern, dass (i) mit (i+7) auf einer "Grundlinie" liegen.

    Zur Verdeutlichung des Problems hab ich nochmal eine Grafik angehängt

  4. #4
    Registrierter Benutzer Avatar von voss
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    Zitat Zitat von Haras Beitrag anzeigen
    Was mich zu dem eqnarray und dem alignat getrieben hat kann ich ehrlicherweise auch nicht so genau sagen, so hab ich jetzt beides mit einem einfachen align gemacht. Dennoch bleibt das Problem, dass die Höhe der rechten Hälfte nicht genauso groß ist wie die der linken. Somit entsteht zwischen (7) und (14) ein extremer Höhenunterschied. Ich hätte eben gern, dass (i) mit (i+7) auf einer "Grundlinie" liegen.

    Zur Verdeutlichung des Problems hab ich nochmal eine Grafik angehängt
    Code:
    \documentclass[a4paper,11pt]{report}
    \usepackage{amsmath}
    \pagestyle{empty}
    \begin{document}
    
    \begin{minipage}[b]{0.40\textwidth}
    \begin{align}
    	A_{1} &:= [L D' L' F' D' F, U] 				\\
    	A_{2} &:= (A_{1})^L 									\\
    	A_{3} &:= (A_{1})^{L^{2}}							\\
    	A_{4} &:= (A_{1})^{L'}								\\
    	A_{5} &:= (A_{1})^B										\\
    	A_{6} &:= (A_{1})^{D^{2}}							\\
    	A_{7} &:= (A_{1})^{D'}
    \end{align}
    \end{minipage}%
    \hfill%
    \begin{minipage}[b]{0.51\textwidth}
    \begin{align}
    	A_{B1} & := & (A_{1})^2  					\\
    	A_{B2} & := & (A_{2}*A_{B1})^2 	\\
    	A_{B3} & := & (A_{3}*A_{B2})^2 	\\
    	A_{B4} & := & (A_{4}*A_{B3})^2 	\\
    	A_{B5} & := & (A_{5}*A_{B4})^2 	\\
    	A_{B6} & := & (A_{6}*A_{B5})^2 	\\		
    	A & := & (A_{7}*A_{B6})^3	
    \end{align}
    \end{minipage}
    
    \end{document}
    HErbert

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