MPE Home Metamath Proof Explorer < Previous   Next >
Nearby theorems
Mirrors  >  Home  >  MPE Home  >  Th. List  >  noinfres Structured version   Visualization version   GIF version

Theorem noinfres 27648
Description: The restriction of surreal infimum when there is no minimum. (Contributed by Scott Fenton, 8-Aug-2024.)
Hypothesis
Ref Expression
noinfres.1 𝑇 = if(∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥, ((𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥) ∪ {⟨dom (𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥), 1o⟩}), (𝑔 ∈ {𝑦 ∣ ∃𝑢𝐵 (𝑦 ∈ dom 𝑢 ∧ ∀𝑣𝐵𝑢 <s 𝑣 → (𝑢 ↾ suc 𝑦) = (𝑣 ↾ suc 𝑦)))} ↦ (℩𝑥𝑢𝐵 (𝑔 ∈ dom 𝑢 ∧ ∀𝑣𝐵𝑢 <s 𝑣 → (𝑢 ↾ suc 𝑔) = (𝑣 ↾ suc 𝑔)) ∧ (𝑢𝑔) = 𝑥))))
Assertion
Ref Expression
noinfres ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → (𝑇 ↾ suc 𝐺) = (𝑈 ↾ suc 𝐺))
Distinct variable groups:   𝐵,𝑔,𝑢,𝑣,𝑥,𝑦   𝑣,𝐺   𝑥,𝑔,𝑦   𝑢,𝑈,𝑣,𝑥   𝑦,𝑢   𝑔,𝑉   𝑥,𝑣,𝑦
Allowed substitution hints:   𝑇(𝑥,𝑦,𝑣,𝑢,𝑔)   𝑈(𝑦,𝑔)   𝐺(𝑥,𝑦,𝑢,𝑔)   𝑉(𝑥,𝑦,𝑣,𝑢)

Proof of Theorem noinfres
Dummy variables 𝑎 𝑏 𝑐 are mutually distinct and distinct from all other variables.
StepHypRef Expression
1 dmres 6001 . . . 4 dom (𝑇 ↾ suc 𝐺) = (suc 𝐺 ∩ dom 𝑇)
2 noinfres.1 . . . . . . . . 9 𝑇 = if(∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥, ((𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥) ∪ {⟨dom (𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥), 1o⟩}), (𝑔 ∈ {𝑦 ∣ ∃𝑢𝐵 (𝑦 ∈ dom 𝑢 ∧ ∀𝑣𝐵𝑢 <s 𝑣 → (𝑢 ↾ suc 𝑦) = (𝑣 ↾ suc 𝑦)))} ↦ (℩𝑥𝑢𝐵 (𝑔 ∈ dom 𝑢 ∧ ∀𝑣𝐵𝑢 <s 𝑣 → (𝑢 ↾ suc 𝑔) = (𝑣 ↾ suc 𝑔)) ∧ (𝑢𝑔) = 𝑥))))
32noinfno 27644 . . . . . . . 8 ((𝐵 No 𝐵𝑉) → 𝑇 No )
433ad2ant2 1132 . . . . . . 7 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → 𝑇 No )
5 nodmord 27579 . . . . . . 7 (𝑇 No → Ord dom 𝑇)
64, 5syl 17 . . . . . 6 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → Ord dom 𝑇)
7 simp31 1207 . . . . . . . . 9 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → 𝑈𝐵)
8 simp32 1208 . . . . . . . . 9 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → 𝐺 ∈ dom 𝑈)
9 simp33 1209 . . . . . . . . 9 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))
10 dmeq 5900 . . . . . . . . . . . 12 (𝑏 = 𝑈 → dom 𝑏 = dom 𝑈)
1110eleq2d 2815 . . . . . . . . . . 11 (𝑏 = 𝑈 → (𝐺 ∈ dom 𝑏𝐺 ∈ dom 𝑈))
12 breq1 5145 . . . . . . . . . . . . . . 15 (𝑏 = 𝑈 → (𝑏 <s 𝑐𝑈 <s 𝑐))
1312notbid 318 . . . . . . . . . . . . . 14 (𝑏 = 𝑈 → (¬ 𝑏 <s 𝑐 ↔ ¬ 𝑈 <s 𝑐))
14 reseq1 5973 . . . . . . . . . . . . . . 15 (𝑏 = 𝑈 → (𝑏 ↾ suc 𝐺) = (𝑈 ↾ suc 𝐺))
1514eqeq1d 2730 . . . . . . . . . . . . . 14 (𝑏 = 𝑈 → ((𝑏 ↾ suc 𝐺) = (𝑐 ↾ suc 𝐺) ↔ (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑐 ↾ suc 𝐺)))
1613, 15imbi12d 344 . . . . . . . . . . . . 13 (𝑏 = 𝑈 → ((¬ 𝑏 <s 𝑐 → (𝑏 ↾ suc 𝐺) = (𝑐 ↾ suc 𝐺)) ↔ (¬ 𝑈 <s 𝑐 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑐 ↾ suc 𝐺))))
1716ralbidv 3173 . . . . . . . . . . . 12 (𝑏 = 𝑈 → (∀𝑐𝐵𝑏 <s 𝑐 → (𝑏 ↾ suc 𝐺) = (𝑐 ↾ suc 𝐺)) ↔ ∀𝑐𝐵𝑈 <s 𝑐 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑐 ↾ suc 𝐺))))
18 breq2 5146 . . . . . . . . . . . . . . 15 (𝑐 = 𝑣 → (𝑈 <s 𝑐𝑈 <s 𝑣))
1918notbid 318 . . . . . . . . . . . . . 14 (𝑐 = 𝑣 → (¬ 𝑈 <s 𝑐 ↔ ¬ 𝑈 <s 𝑣))
20 reseq1 5973 . . . . . . . . . . . . . . 15 (𝑐 = 𝑣 → (𝑐 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺))
2120eqeq2d 2739 . . . . . . . . . . . . . 14 (𝑐 = 𝑣 → ((𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑐 ↾ suc 𝐺) ↔ (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))
2219, 21imbi12d 344 . . . . . . . . . . . . 13 (𝑐 = 𝑣 → ((¬ 𝑈 <s 𝑐 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑐 ↾ suc 𝐺)) ↔ (¬ 𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺))))
2322cbvralvw 3230 . . . . . . . . . . . 12 (∀𝑐𝐵𝑈 <s 𝑐 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑐 ↾ suc 𝐺)) ↔ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))
2417, 23bitrdi 287 . . . . . . . . . . 11 (𝑏 = 𝑈 → (∀𝑐𝐵𝑏 <s 𝑐 → (𝑏 ↾ suc 𝐺) = (𝑐 ↾ suc 𝐺)) ↔ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺))))
2511, 24anbi12d 631 . . . . . . . . . 10 (𝑏 = 𝑈 → ((𝐺 ∈ dom 𝑏 ∧ ∀𝑐𝐵𝑏 <s 𝑐 → (𝑏 ↾ suc 𝐺) = (𝑐 ↾ suc 𝐺))) ↔ (𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))))
2625rspcev 3608 . . . . . . . . 9 ((𝑈𝐵 ∧ (𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → ∃𝑏𝐵 (𝐺 ∈ dom 𝑏 ∧ ∀𝑐𝐵𝑏 <s 𝑐 → (𝑏 ↾ suc 𝐺) = (𝑐 ↾ suc 𝐺))))
277, 8, 9, 26syl12anc 836 . . . . . . . 8 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → ∃𝑏𝐵 (𝐺 ∈ dom 𝑏 ∧ ∀𝑐𝐵𝑏 <s 𝑐 → (𝑏 ↾ suc 𝐺) = (𝑐 ↾ suc 𝐺))))
28 eleq1 2817 . . . . . . . . . . . 12 (𝑎 = 𝐺 → (𝑎 ∈ dom 𝑏𝐺 ∈ dom 𝑏))
29 suceq 6429 . . . . . . . . . . . . . . . 16 (𝑎 = 𝐺 → suc 𝑎 = suc 𝐺)
3029reseq2d 5979 . . . . . . . . . . . . . . 15 (𝑎 = 𝐺 → (𝑏 ↾ suc 𝑎) = (𝑏 ↾ suc 𝐺))
3129reseq2d 5979 . . . . . . . . . . . . . . 15 (𝑎 = 𝐺 → (𝑐 ↾ suc 𝑎) = (𝑐 ↾ suc 𝐺))
3230, 31eqeq12d 2744 . . . . . . . . . . . . . 14 (𝑎 = 𝐺 → ((𝑏 ↾ suc 𝑎) = (𝑐 ↾ suc 𝑎) ↔ (𝑏 ↾ suc 𝐺) = (𝑐 ↾ suc 𝐺)))
3332imbi2d 340 . . . . . . . . . . . . 13 (𝑎 = 𝐺 → ((¬ 𝑏 <s 𝑐 → (𝑏 ↾ suc 𝑎) = (𝑐 ↾ suc 𝑎)) ↔ (¬ 𝑏 <s 𝑐 → (𝑏 ↾ suc 𝐺) = (𝑐 ↾ suc 𝐺))))
3433ralbidv 3173 . . . . . . . . . . . 12 (𝑎 = 𝐺 → (∀𝑐𝐵𝑏 <s 𝑐 → (𝑏 ↾ suc 𝑎) = (𝑐 ↾ suc 𝑎)) ↔ ∀𝑐𝐵𝑏 <s 𝑐 → (𝑏 ↾ suc 𝐺) = (𝑐 ↾ suc 𝐺))))
3528, 34anbi12d 631 . . . . . . . . . . 11 (𝑎 = 𝐺 → ((𝑎 ∈ dom 𝑏 ∧ ∀𝑐𝐵𝑏 <s 𝑐 → (𝑏 ↾ suc 𝑎) = (𝑐 ↾ suc 𝑎))) ↔ (𝐺 ∈ dom 𝑏 ∧ ∀𝑐𝐵𝑏 <s 𝑐 → (𝑏 ↾ suc 𝐺) = (𝑐 ↾ suc 𝐺)))))
3635rexbidv 3174 . . . . . . . . . 10 (𝑎 = 𝐺 → (∃𝑏𝐵 (𝑎 ∈ dom 𝑏 ∧ ∀𝑐𝐵𝑏 <s 𝑐 → (𝑏 ↾ suc 𝑎) = (𝑐 ↾ suc 𝑎))) ↔ ∃𝑏𝐵 (𝐺 ∈ dom 𝑏 ∧ ∀𝑐𝐵𝑏 <s 𝑐 → (𝑏 ↾ suc 𝐺) = (𝑐 ↾ suc 𝐺)))))
3736elabg 3664 . . . . . . . . 9 (𝐺 ∈ dom 𝑈 → (𝐺 ∈ {𝑎 ∣ ∃𝑏𝐵 (𝑎 ∈ dom 𝑏 ∧ ∀𝑐𝐵𝑏 <s 𝑐 → (𝑏 ↾ suc 𝑎) = (𝑐 ↾ suc 𝑎)))} ↔ ∃𝑏𝐵 (𝐺 ∈ dom 𝑏 ∧ ∀𝑐𝐵𝑏 <s 𝑐 → (𝑏 ↾ suc 𝐺) = (𝑐 ↾ suc 𝐺)))))
388, 37syl 17 . . . . . . . 8 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → (𝐺 ∈ {𝑎 ∣ ∃𝑏𝐵 (𝑎 ∈ dom 𝑏 ∧ ∀𝑐𝐵𝑏 <s 𝑐 → (𝑏 ↾ suc 𝑎) = (𝑐 ↾ suc 𝑎)))} ↔ ∃𝑏𝐵 (𝐺 ∈ dom 𝑏 ∧ ∀𝑐𝐵𝑏 <s 𝑐 → (𝑏 ↾ suc 𝐺) = (𝑐 ↾ suc 𝐺)))))
3927, 38mpbird 257 . . . . . . 7 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → 𝐺 ∈ {𝑎 ∣ ∃𝑏𝐵 (𝑎 ∈ dom 𝑏 ∧ ∀𝑐𝐵𝑏 <s 𝑐 → (𝑏 ↾ suc 𝑎) = (𝑐 ↾ suc 𝑎)))})
402noinfdm 27645 . . . . . . . 8 (¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 → dom 𝑇 = {𝑎 ∣ ∃𝑏𝐵 (𝑎 ∈ dom 𝑏 ∧ ∀𝑐𝐵𝑏 <s 𝑐 → (𝑏 ↾ suc 𝑎) = (𝑐 ↾ suc 𝑎)))})
41403ad2ant1 1131 . . . . . . 7 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → dom 𝑇 = {𝑎 ∣ ∃𝑏𝐵 (𝑎 ∈ dom 𝑏 ∧ ∀𝑐𝐵𝑏 <s 𝑐 → (𝑏 ↾ suc 𝑎) = (𝑐 ↾ suc 𝑎)))})
4239, 41eleqtrrd 2832 . . . . . 6 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → 𝐺 ∈ dom 𝑇)
43 ordsucss 7815 . . . . . 6 (Ord dom 𝑇 → (𝐺 ∈ dom 𝑇 → suc 𝐺 ⊆ dom 𝑇))
446, 42, 43sylc 65 . . . . 5 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → suc 𝐺 ⊆ dom 𝑇)
45 df-ss 3962 . . . . 5 (suc 𝐺 ⊆ dom 𝑇 ↔ (suc 𝐺 ∩ dom 𝑇) = suc 𝐺)
4644, 45sylib 217 . . . 4 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → (suc 𝐺 ∩ dom 𝑇) = suc 𝐺)
471, 46eqtrid 2780 . . 3 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → dom (𝑇 ↾ suc 𝐺) = suc 𝐺)
48 dmres 6001 . . . 4 dom (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (suc 𝐺 ∩ dom 𝑈)
49 simp2l 1197 . . . . . . . . 9 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → 𝐵 No )
5049, 7sseldd 3979 . . . . . . . 8 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → 𝑈 No )
51 nodmon 27576 . . . . . . . 8 (𝑈 No → dom 𝑈 ∈ On)
5250, 51syl 17 . . . . . . 7 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → dom 𝑈 ∈ On)
53 eloni 6373 . . . . . . 7 (dom 𝑈 ∈ On → Ord dom 𝑈)
5452, 53syl 17 . . . . . 6 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → Ord dom 𝑈)
55 ordsucss 7815 . . . . . 6 (Ord dom 𝑈 → (𝐺 ∈ dom 𝑈 → suc 𝐺 ⊆ dom 𝑈))
5654, 8, 55sylc 65 . . . . 5 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → suc 𝐺 ⊆ dom 𝑈)
57 df-ss 3962 . . . . 5 (suc 𝐺 ⊆ dom 𝑈 ↔ (suc 𝐺 ∩ dom 𝑈) = suc 𝐺)
5856, 57sylib 217 . . . 4 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → (suc 𝐺 ∩ dom 𝑈) = suc 𝐺)
5948, 58eqtrid 2780 . . 3 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → dom (𝑈 ↾ suc 𝐺) = suc 𝐺)
6047, 59eqtr4d 2771 . 2 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → dom (𝑇 ↾ suc 𝐺) = dom (𝑈 ↾ suc 𝐺))
6147eleq2d 2815 . . . 4 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → (𝑎 ∈ dom (𝑇 ↾ suc 𝐺) ↔ 𝑎 ∈ suc 𝐺))
62 simpl1 1189 . . . . . . 7 (((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) ∧ 𝑎 ∈ suc 𝐺) → ¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥)
63 simpl2 1190 . . . . . . 7 (((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) ∧ 𝑎 ∈ suc 𝐺) → (𝐵 No 𝐵𝑉))
64 simpl31 1252 . . . . . . 7 (((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) ∧ 𝑎 ∈ suc 𝐺) → 𝑈𝐵)
6556sselda 3978 . . . . . . 7 (((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) ∧ 𝑎 ∈ suc 𝐺) → 𝑎 ∈ dom 𝑈)
6650adantr 480 . . . . . . . . . . . . 13 (((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) ∧ 𝑎 ∈ suc 𝐺) → 𝑈 No )
6766, 51syl 17 . . . . . . . . . . . 12 (((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) ∧ 𝑎 ∈ suc 𝐺) → dom 𝑈 ∈ On)
68 simpl32 1253 . . . . . . . . . . . 12 (((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) ∧ 𝑎 ∈ suc 𝐺) → 𝐺 ∈ dom 𝑈)
69 onelon 6388 . . . . . . . . . . . 12 ((dom 𝑈 ∈ On ∧ 𝐺 ∈ dom 𝑈) → 𝐺 ∈ On)
7067, 68, 69syl2anc 583 . . . . . . . . . . 11 (((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) ∧ 𝑎 ∈ suc 𝐺) → 𝐺 ∈ On)
71 onsucb 7814 . . . . . . . . . . 11 (𝐺 ∈ On ↔ suc 𝐺 ∈ On)
7270, 71sylib 217 . . . . . . . . . 10 (((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) ∧ 𝑎 ∈ suc 𝐺) → suc 𝐺 ∈ On)
73 eloni 6373 . . . . . . . . . 10 (suc 𝐺 ∈ On → Ord suc 𝐺)
7472, 73syl 17 . . . . . . . . 9 (((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) ∧ 𝑎 ∈ suc 𝐺) → Ord suc 𝐺)
75 simpr 484 . . . . . . . . 9 (((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) ∧ 𝑎 ∈ suc 𝐺) → 𝑎 ∈ suc 𝐺)
76 ordsucss 7815 . . . . . . . . 9 (Ord suc 𝐺 → (𝑎 ∈ suc 𝐺 → suc 𝑎 ⊆ suc 𝐺))
7774, 75, 76sylc 65 . . . . . . . 8 (((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) ∧ 𝑎 ∈ suc 𝐺) → suc 𝑎 ⊆ suc 𝐺)
78 simpl33 1254 . . . . . . . 8 (((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) ∧ 𝑎 ∈ suc 𝐺) → ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))
79 reseq1 5973 . . . . . . . . . . 11 ((𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺) → ((𝑈 ↾ suc 𝐺) ↾ suc 𝑎) = ((𝑣 ↾ suc 𝐺) ↾ suc 𝑎))
80 resabs1 6009 . . . . . . . . . . . 12 (suc 𝑎 ⊆ suc 𝐺 → ((𝑈 ↾ suc 𝐺) ↾ suc 𝑎) = (𝑈 ↾ suc 𝑎))
81 resabs1 6009 . . . . . . . . . . . 12 (suc 𝑎 ⊆ suc 𝐺 → ((𝑣 ↾ suc 𝐺) ↾ suc 𝑎) = (𝑣 ↾ suc 𝑎))
8280, 81eqeq12d 2744 . . . . . . . . . . 11 (suc 𝑎 ⊆ suc 𝐺 → (((𝑈 ↾ suc 𝐺) ↾ suc 𝑎) = ((𝑣 ↾ suc 𝐺) ↾ suc 𝑎) ↔ (𝑈 ↾ suc 𝑎) = (𝑣 ↾ suc 𝑎)))
8379, 82imbitrid 243 . . . . . . . . . 10 (suc 𝑎 ⊆ suc 𝐺 → ((𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺) → (𝑈 ↾ suc 𝑎) = (𝑣 ↾ suc 𝑎)))
8483imim2d 57 . . . . . . . . 9 (suc 𝑎 ⊆ suc 𝐺 → ((¬ 𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)) → (¬ 𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝑎) = (𝑣 ↾ suc 𝑎))))
8584ralimdv 3165 . . . . . . . 8 (suc 𝑎 ⊆ suc 𝐺 → (∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)) → ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝑎) = (𝑣 ↾ suc 𝑎))))
8677, 78, 85sylc 65 . . . . . . 7 (((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) ∧ 𝑎 ∈ suc 𝐺) → ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝑎) = (𝑣 ↾ suc 𝑎)))
872noinffv 27647 . . . . . . 7 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝑎 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝑎) = (𝑣 ↾ suc 𝑎)))) → (𝑇𝑎) = (𝑈𝑎))
8862, 63, 64, 65, 86, 87syl113anc 1380 . . . . . 6 (((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) ∧ 𝑎 ∈ suc 𝐺) → (𝑇𝑎) = (𝑈𝑎))
8975fvresd 6911 . . . . . 6 (((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) ∧ 𝑎 ∈ suc 𝐺) → ((𝑇 ↾ suc 𝐺)‘𝑎) = (𝑇𝑎))
9075fvresd 6911 . . . . . 6 (((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) ∧ 𝑎 ∈ suc 𝐺) → ((𝑈 ↾ suc 𝐺)‘𝑎) = (𝑈𝑎))
9188, 89, 903eqtr4d 2778 . . . . 5 (((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) ∧ 𝑎 ∈ suc 𝐺) → ((𝑇 ↾ suc 𝐺)‘𝑎) = ((𝑈 ↾ suc 𝐺)‘𝑎))
9291ex 412 . . . 4 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → (𝑎 ∈ suc 𝐺 → ((𝑇 ↾ suc 𝐺)‘𝑎) = ((𝑈 ↾ suc 𝐺)‘𝑎)))
9361, 92sylbid 239 . . 3 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → (𝑎 ∈ dom (𝑇 ↾ suc 𝐺) → ((𝑇 ↾ suc 𝐺)‘𝑎) = ((𝑈 ↾ suc 𝐺)‘𝑎)))
9493ralrimiv 3141 . 2 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → ∀𝑎 ∈ dom (𝑇 ↾ suc 𝐺)((𝑇 ↾ suc 𝐺)‘𝑎) = ((𝑈 ↾ suc 𝐺)‘𝑎))
95 nofun 27575 . . . . 5 (𝑇 No → Fun 𝑇)
9695funresd 6590 . . . 4 (𝑇 No → Fun (𝑇 ↾ suc 𝐺))
974, 96syl 17 . . 3 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → Fun (𝑇 ↾ suc 𝐺))
98 nofun 27575 . . . . 5 (𝑈 No → Fun 𝑈)
9998funresd 6590 . . . 4 (𝑈 No → Fun (𝑈 ↾ suc 𝐺))
10050, 99syl 17 . . 3 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → Fun (𝑈 ↾ suc 𝐺))
101 eqfunfv 7039 . . 3 ((Fun (𝑇 ↾ suc 𝐺) ∧ Fun (𝑈 ↾ suc 𝐺)) → ((𝑇 ↾ suc 𝐺) = (𝑈 ↾ suc 𝐺) ↔ (dom (𝑇 ↾ suc 𝐺) = dom (𝑈 ↾ suc 𝐺) ∧ ∀𝑎 ∈ dom (𝑇 ↾ suc 𝐺)((𝑇 ↾ suc 𝐺)‘𝑎) = ((𝑈 ↾ suc 𝐺)‘𝑎))))
10297, 100, 101syl2anc 583 . 2 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → ((𝑇 ↾ suc 𝐺) = (𝑈 ↾ suc 𝐺) ↔ (dom (𝑇 ↾ suc 𝐺) = dom (𝑈 ↾ suc 𝐺) ∧ ∀𝑎 ∈ dom (𝑇 ↾ suc 𝐺)((𝑇 ↾ suc 𝐺)‘𝑎) = ((𝑈 ↾ suc 𝐺)‘𝑎))))
10360, 94, 102mpbir2and 712 1 ((¬ ∃𝑥𝐵𝑦𝐵 ¬ 𝑦 <s 𝑥 ∧ (𝐵 No 𝐵𝑉) ∧ (𝑈𝐵𝐺 ∈ dom 𝑈 ∧ ∀𝑣𝐵𝑈 <s 𝑣 → (𝑈 ↾ suc 𝐺) = (𝑣 ↾ suc 𝐺)))) → (𝑇 ↾ suc 𝐺) = (𝑈 ↾ suc 𝐺))
Colors of variables: wff setvar class
Syntax hints:  ¬ wn 3  wi 4  wb 205  wa 395  w3a 1085   = wceq 1534  wcel 2099  {cab 2705  wral 3057  wrex 3066  cun 3943  cin 3944  wss 3945  ifcif 4524  {csn 4624  cop 4630   class class class wbr 5142  cmpt 5225  dom cdm 5672  cres 5674  Ord word 6362  Oncon0 6363  suc csuc 6365  cio 6492  Fun wfun 6536  cfv 6542  crio 7369  1oc1o 8473   No csur 27566   <s cslt 27567
This theorem was proved from axioms:  ax-mp 5  ax-1 6  ax-2 7  ax-3 8  ax-gen 1790  ax-4 1804  ax-5 1906  ax-6 1964  ax-7 2004  ax-8 2101  ax-9 2109  ax-10 2130  ax-11 2147  ax-12 2167  ax-ext 2699  ax-rep 5279  ax-sep 5293  ax-nul 5300  ax-pr 5423  ax-un 7734
This theorem depends on definitions:  df-bi 206  df-an 396  df-or 847  df-3or 1086  df-3an 1087  df-tru 1537  df-fal 1547  df-ex 1775  df-nf 1779  df-sb 2061  df-mo 2530  df-eu 2559  df-clab 2706  df-cleq 2720  df-clel 2806  df-nfc 2881  df-ne 2937  df-ral 3058  df-rex 3067  df-rmo 3372  df-reu 3373  df-rab 3429  df-v 3472  df-sbc 3776  df-csb 3891  df-dif 3948  df-un 3950  df-in 3952  df-ss 3962  df-pss 3964  df-nul 4319  df-if 4525  df-pw 4600  df-sn 4625  df-pr 4627  df-tp 4629  df-op 4631  df-uni 4904  df-iun 4993  df-br 5143  df-opab 5205  df-mpt 5226  df-tr 5260  df-id 5570  df-eprel 5576  df-po 5584  df-so 5585  df-fr 5627  df-we 5629  df-xp 5678  df-rel 5679  df-cnv 5680  df-co 5681  df-dm 5682  df-rn 5683  df-res 5684  df-ima 5685  df-ord 6366  df-on 6367  df-suc 6369  df-iota 6494  df-fun 6544  df-fn 6545  df-f 6546  df-f1 6547  df-fo 6548  df-f1o 6549  df-fv 6550  df-riota 7370  df-1o 8480  df-2o 8481  df-no 27569  df-slt 27570  df-bday 27571
This theorem is referenced by:  noinfbnd1lem1  27649  noinfbnd2  27657
  Copyright terms: Public domain W3C validator
OSZAR »