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Theorem fnfi 6388
Description: A version of fnex 5404 for finite sets that does not require Replacement. (Contributed by Mario Carneiro, 16-Nov-2014.) (Revised by Mario Carneiro, 24-Jun-2015.)
Assertion
Ref Expression
fnfi  |-  ( ( F  Fn  A  /\  A  e.  Fin )  ->  F  e.  Fin )

Proof of Theorem fnfi
Dummy variables  y  z  w are mutually distinct and distinct from all other variables.
StepHypRef Expression
1 fnresdm 5028 . . 3  |-  ( F  Fn  A  ->  ( F  |`  A )  =  F )
21adantr 270 . 2  |-  ( ( F  Fn  A  /\  A  e.  Fin )  ->  ( F  |`  A )  =  F )
3 reseq2 4625 . . . 4  |-  ( w  =  (/)  ->  ( F  |`  w )  =  ( F  |`  (/) ) )
43eleq1d 2147 . . 3  |-  ( w  =  (/)  ->  ( ( F  |`  w )  e.  Fin  <->  ( F  |`  (/) )  e.  Fin )
)
5 reseq2 4625 . . . 4  |-  ( w  =  y  ->  ( F  |`  w )  =  ( F  |`  y
) )
65eleq1d 2147 . . 3  |-  ( w  =  y  ->  (
( F  |`  w
)  e.  Fin  <->  ( F  |`  y )  e.  Fin ) )
7 reseq2 4625 . . . 4  |-  ( w  =  ( y  u. 
{ z } )  ->  ( F  |`  w )  =  ( F  |`  ( y  u.  { z } ) ) )
87eleq1d 2147 . . 3  |-  ( w  =  ( y  u. 
{ z } )  ->  ( ( F  |`  w )  e.  Fin  <->  ( F  |`  ( y  u. 
{ z } ) )  e.  Fin )
)
9 reseq2 4625 . . . 4  |-  ( w  =  A  ->  ( F  |`  w )  =  ( F  |`  A ) )
109eleq1d 2147 . . 3  |-  ( w  =  A  ->  (
( F  |`  w
)  e.  Fin  <->  ( F  |`  A )  e.  Fin ) )
11 res0 4634 . . . . 5  |-  ( F  |`  (/) )  =  (/)
12 0fin 6368 . . . . 5  |-  (/)  e.  Fin
1311, 12eqeltri 2151 . . . 4  |-  ( F  |`  (/) )  e.  Fin
1413a1i 9 . . 3  |-  ( ( F  Fn  A  /\  A  e.  Fin )  ->  ( F  |`  (/) )  e. 
Fin )
15 resundi 4643 . . . . 5  |-  ( F  |`  ( y  u.  {
z } ) )  =  ( ( F  |`  y )  u.  ( F  |`  { z } ) )
16 simp-4l 507 . . . . . . . 8  |-  ( ( ( ( ( F  Fn  A  /\  A  e.  Fin )  /\  y  e.  Fin )  /\  (
y  C_  A  /\  z  e.  ( A  \  y ) ) )  /\  ( F  |`  y )  e.  Fin )  ->  F  Fn  A
)
17 simplrr 502 . . . . . . . . 9  |-  ( ( ( ( ( F  Fn  A  /\  A  e.  Fin )  /\  y  e.  Fin )  /\  (
y  C_  A  /\  z  e.  ( A  \  y ) ) )  /\  ( F  |`  y )  e.  Fin )  ->  z  e.  ( A  \  y ) )
1817eldifad 2984 . . . . . . . 8  |-  ( ( ( ( ( F  Fn  A  /\  A  e.  Fin )  /\  y  e.  Fin )  /\  (
y  C_  A  /\  z  e.  ( A  \  y ) ) )  /\  ( F  |`  y )  e.  Fin )  ->  z  e.  A
)
19 fnressn 5370 . . . . . . . 8  |-  ( ( F  Fn  A  /\  z  e.  A )  ->  ( F  |`  { z } )  =  { <. z ,  ( F `
 z ) >. } )
2016, 18, 19syl2anc 403 . . . . . . 7  |-  ( ( ( ( ( F  Fn  A  /\  A  e.  Fin )  /\  y  e.  Fin )  /\  (
y  C_  A  /\  z  e.  ( A  \  y ) ) )  /\  ( F  |`  y )  e.  Fin )  ->  ( F  |`  { z } )  =  { <. z ,  ( F `  z ) >. } )
2120uneq2d 3126 . . . . . 6  |-  ( ( ( ( ( F  Fn  A  /\  A  e.  Fin )  /\  y  e.  Fin )  /\  (
y  C_  A  /\  z  e.  ( A  \  y ) ) )  /\  ( F  |`  y )  e.  Fin )  ->  ( ( F  |`  y )  u.  ( F  |`  { z } ) )  =  ( ( F  |`  y
)  u.  { <. z ,  ( F `  z ) >. } ) )
22 simpr 108 . . . . . . 7  |-  ( ( ( ( ( F  Fn  A  /\  A  e.  Fin )  /\  y  e.  Fin )  /\  (
y  C_  A  /\  z  e.  ( A  \  y ) ) )  /\  ( F  |`  y )  e.  Fin )  ->  ( F  |`  y )  e.  Fin )
2317elexd 2612 . . . . . . . 8  |-  ( ( ( ( ( F  Fn  A  /\  A  e.  Fin )  /\  y  e.  Fin )  /\  (
y  C_  A  /\  z  e.  ( A  \  y ) ) )  /\  ( F  |`  y )  e.  Fin )  ->  z  e.  _V )
24 funfvex 5212 . . . . . . . . . 10  |-  ( ( Fun  F  /\  z  e.  dom  F )  -> 
( F `  z
)  e.  _V )
2524funfni 5019 . . . . . . . . 9  |-  ( ( F  Fn  A  /\  z  e.  A )  ->  ( F `  z
)  e.  _V )
2616, 18, 25syl2anc 403 . . . . . . . 8  |-  ( ( ( ( ( F  Fn  A  /\  A  e.  Fin )  /\  y  e.  Fin )  /\  (
y  C_  A  /\  z  e.  ( A  \  y ) ) )  /\  ( F  |`  y )  e.  Fin )  ->  ( F `  z )  e.  _V )
27 opexg 3983 . . . . . . . 8  |-  ( ( z  e.  _V  /\  ( F `  z )  e.  _V )  ->  <. z ,  ( F `
 z ) >.  e.  _V )
2823, 26, 27syl2anc 403 . . . . . . 7  |-  ( ( ( ( ( F  Fn  A  /\  A  e.  Fin )  /\  y  e.  Fin )  /\  (
y  C_  A  /\  z  e.  ( A  \  y ) ) )  /\  ( F  |`  y )  e.  Fin )  ->  <. z ,  ( F `  z )
>.  e.  _V )
2917eldifbd 2985 . . . . . . . 8  |-  ( ( ( ( ( F  Fn  A  /\  A  e.  Fin )  /\  y  e.  Fin )  /\  (
y  C_  A  /\  z  e.  ( A  \  y ) ) )  /\  ( F  |`  y )  e.  Fin )  ->  -.  z  e.  y )
30 opeldmg 4558 . . . . . . . . . . 11  |-  ( ( z  e.  A  /\  ( F `  z )  e.  _V )  -> 
( <. z ,  ( F `  z )
>.  e.  ( F  |`  y )  ->  z  e.  dom  ( F  |`  y ) ) )
3118, 26, 30syl2anc 403 . . . . . . . . . 10  |-  ( ( ( ( ( F  Fn  A  /\  A  e.  Fin )  /\  y  e.  Fin )  /\  (
y  C_  A  /\  z  e.  ( A  \  y ) ) )  /\  ( F  |`  y )  e.  Fin )  ->  ( <. z ,  ( F `  z ) >.  e.  ( F  |`  y )  ->  z  e.  dom  ( F  |`  y ) ) )
32 dmres 4650 . . . . . . . . . . 11  |-  dom  ( F  |`  y )  =  ( y  i^i  dom  F )
3332eleq2i 2145 . . . . . . . . . 10  |-  ( z  e.  dom  ( F  |`  y )  <->  z  e.  ( y  i^i  dom  F ) )
3431, 33syl6ib 159 . . . . . . . . 9  |-  ( ( ( ( ( F  Fn  A  /\  A  e.  Fin )  /\  y  e.  Fin )  /\  (
y  C_  A  /\  z  e.  ( A  \  y ) ) )  /\  ( F  |`  y )  e.  Fin )  ->  ( <. z ,  ( F `  z ) >.  e.  ( F  |`  y )  ->  z  e.  ( y  i^i  dom  F )
) )
35 elin 3155 . . . . . . . . . 10  |-  ( z  e.  ( y  i^i 
dom  F )  <->  ( z  e.  y  /\  z  e.  dom  F ) )
3635simplbi 268 . . . . . . . . 9  |-  ( z  e.  ( y  i^i 
dom  F )  -> 
z  e.  y )
3734, 36syl6 33 . . . . . . . 8  |-  ( ( ( ( ( F  Fn  A  /\  A  e.  Fin )  /\  y  e.  Fin )  /\  (
y  C_  A  /\  z  e.  ( A  \  y ) ) )  /\  ( F  |`  y )  e.  Fin )  ->  ( <. z ,  ( F `  z ) >.  e.  ( F  |`  y )  ->  z  e.  y ) )
3829, 37mtod 621 . . . . . . 7  |-  ( ( ( ( ( F  Fn  A  /\  A  e.  Fin )  /\  y  e.  Fin )  /\  (
y  C_  A  /\  z  e.  ( A  \  y ) ) )  /\  ( F  |`  y )  e.  Fin )  ->  -.  <. z ,  ( F `  z
) >.  e.  ( F  |`  y ) )
39 unsnfi 6384 . . . . . . 7  |-  ( ( ( F  |`  y
)  e.  Fin  /\  <.
z ,  ( F `
 z ) >.  e.  _V  /\  -.  <. z ,  ( F `  z ) >.  e.  ( F  |`  y )
)  ->  ( ( F  |`  y )  u. 
{ <. z ,  ( F `  z )
>. } )  e.  Fin )
4022, 28, 38, 39syl3anc 1169 . . . . . 6  |-  ( ( ( ( ( F  Fn  A  /\  A  e.  Fin )  /\  y  e.  Fin )  /\  (
y  C_  A  /\  z  e.  ( A  \  y ) ) )  /\  ( F  |`  y )  e.  Fin )  ->  ( ( F  |`  y )  u.  { <. z ,  ( F `
 z ) >. } )  e.  Fin )
4121, 40eqeltrd 2155 . . . . 5  |-  ( ( ( ( ( F  Fn  A  /\  A  e.  Fin )  /\  y  e.  Fin )  /\  (
y  C_  A  /\  z  e.  ( A  \  y ) ) )  /\  ( F  |`  y )  e.  Fin )  ->  ( ( F  |`  y )  u.  ( F  |`  { z } ) )  e.  Fin )
4215, 41syl5eqel 2165 . . . 4  |-  ( ( ( ( ( F  Fn  A  /\  A  e.  Fin )  /\  y  e.  Fin )  /\  (
y  C_  A  /\  z  e.  ( A  \  y ) ) )  /\  ( F  |`  y )  e.  Fin )  ->  ( F  |`  ( y  u.  {
z } ) )  e.  Fin )
4342ex 113 . . 3  |-  ( ( ( ( F  Fn  A  /\  A  e.  Fin )  /\  y  e.  Fin )  /\  ( y  C_  A  /\  z  e.  ( A  \  y ) ) )  ->  (
( F  |`  y
)  e.  Fin  ->  ( F  |`  ( y  u.  { z } ) )  e.  Fin )
)
44 simpr 108 . . 3  |-  ( ( F  Fn  A  /\  A  e.  Fin )  ->  A  e.  Fin )
454, 6, 8, 10, 14, 43, 44findcard2sd 6376 . 2  |-  ( ( F  Fn  A  /\  A  e.  Fin )  ->  ( F  |`  A )  e.  Fin )
462, 45eqeltrrd 2156 1  |-  ( ( F  Fn  A  /\  A  e.  Fin )  ->  F  e.  Fin )
Colors of variables: wff set class
Syntax hints:   -. wn 3    -> wi 4    /\ wa 102    = wceq 1284    e. wcel 1433   _Vcvv 2601    \ cdif 2970    u. cun 2971    i^i cin 2972    C_ wss 2973   (/)c0 3251   {csn 3398   <.cop 3401   dom cdm 4363    |` cres 4365    Fn wfn 4917   ` cfv 4922   Fincfn 6244
This theorem was proved from axioms:  ax-1 5  ax-2 6  ax-mp 7  ax-ia1 104  ax-ia2 105  ax-ia3 106  ax-in1 576  ax-in2 577  ax-io 662  ax-5 1376  ax-7 1377  ax-gen 1378  ax-ie1 1422  ax-ie2 1423  ax-8 1435  ax-10 1436  ax-11 1437  ax-i12 1438  ax-bndl 1439  ax-4 1440  ax-13 1444  ax-14 1445  ax-17 1459  ax-i9 1463  ax-ial 1467  ax-i5r 1468  ax-ext 2063  ax-coll 3893  ax-sep 3896  ax-nul 3904  ax-pow 3948  ax-pr 3964  ax-un 4188  ax-setind 4280  ax-iinf 4329
This theorem depends on definitions:  df-bi 115  df-dc 776  df-3or 920  df-3an 921  df-tru 1287  df-fal 1290  df-nf 1390  df-sb 1686  df-eu 1944  df-mo 1945  df-clab 2068  df-cleq 2074  df-clel 2077  df-nfc 2208  df-ne 2246  df-ral 2353  df-rex 2354  df-reu 2355  df-rab 2357  df-v 2603  df-sbc 2816  df-csb 2909  df-dif 2975  df-un 2977  df-in 2979  df-ss 2986  df-nul 3252  df-if 3352  df-pw 3384  df-sn 3404  df-pr 3405  df-op 3407  df-uni 3602  df-int 3637  df-iun 3680  df-br 3786  df-opab 3840  df-mpt 3841  df-tr 3876  df-id 4048  df-iord 4121  df-on 4123  df-suc 4126  df-iom 4332  df-xp 4369  df-rel 4370  df-cnv 4371  df-co 4372  df-dm 4373  df-rn 4374  df-res 4375  df-ima 4376  df-iota 4887  df-fun 4924  df-fn 4925  df-f 4926  df-f1 4927  df-fo 4928  df-f1o 4929  df-fv 4930  df-1o 6024  df-er 6129  df-en 6245  df-fin 6247
This theorem is referenced by:  fundmfibi  6390
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