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Theorem csbingVD 39120
Description: Virtual deduction proof of csbingOLD 39054. The following User's Proof is a Virtual Deduction proof completed automatically by the tools program completeusersproof.cmd, which invokes Mel L. O'Cat's mmj2 and Norm Megill's Metamath Proof Assistant. csbingOLD 39054 is csbingVD 39120 without virtual deductions and was automatically derived from csbingVD 39120.
1::  |-  (. A  e.  B  ->.  A  e.  B ).
2::  |-  ( C  i^i  D )  =  { y  |  ( y  e.  C  /\  y  e.  D )  }
20:2:  |-  A. x ( C  i^i  D )  =  { y  |  ( y  e.  C  /\  y  e.  D ) }
30:1,20:  |-  (. A  e.  B  ->.  [. A  /  x ]. ( C  i^i  D )  =  { y  |  ( y  e.  C  /\  y  e.  D ) } ).
3:1,30:  |-  (. A  e.  B  ->.  [_ A  /  x ]_ ( C  i^i  D )  =  [_ A  /  x ]_ { y  |  ( y  e.  C  /\  y  e.  D ) } ).
4:1:  |-  (. A  e.  B  ->.  [_ A  /  x ]_ { y  |  ( y  e.  C  /\  y  e.  D ) }  =  { y  |  [. A  /  x ]. ( y  e.  C  /\  y  e.  D ) } ).
5:3,4:  |-  (. A  e.  B  ->.  [_ A  /  x ]_ ( C  i^i  D )  =  { y  |  [. A  /  x ]. ( y  e.  C  /\  y  e.  D ) } ).
6:1:  |-  (. A  e.  B  ->.  ( [. A  /  x ]. y  e.  C  <->  y  e.  [_ A  /  x ]_ C ) ).
7:1:  |-  (. A  e.  B  ->.  ( [. A  /  x ]. y  e.  D  <->  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) ).
8:6,7:  |-  (. A  e.  B  ->.  ( ( [. A  /  x ]. y  e.  C  /\  [. A  /  x ]. y  e.  D )  <->  ( y  e.  [_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D  ) ) ).
9:1:  |-  (. A  e.  B  ->.  ( [. A  /  x ]. ( y  e.  C  /\  y  e.  D )  <->  ( [. A  /  x ]. y  e.  C  /\  [. A  /  x ]. y  e.  D ) ) ).
10:9,8:  |-  (. A  e.  B  ->.  ( [. A  /  x ]. ( y  e.  C  /\  y  e.  D )  <->  ( y  e.  [_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) ) ).
11:10:  |-  (. A  e.  B  ->.  A. y ( [. A  /  x ]. ( y  e.  C  /\  y  e.  D )  <->  ( y  e.  [_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) ) ).
12:11:  |-  (. A  e.  B  ->.  { y  |  [. A  /  x ]. ( y  e.  C  /\  y  e.  D ) }  =  { y  |  ( y  e.  [_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) } ).
13:5,12:  |-  (. A  e.  B  ->.  [_ A  /  x ]_ ( C  i^i  D )  =  { y  |  ( y  e.  [_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) } ).
14::  |-  ( [_ A  /  x ]_ C  i^i  [_ A  /  x ]_ D )  =  {  y  |  ( y  e.  [_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) }
15:13,14:  |-  (. A  e.  B  ->.  [_ A  /  x ]_ ( C  i^i  D )  =  ( [_ A  /  x ]_ C  i^i  [_ A  /  x ]_ D ) ).
qed:15:  |-  ( A  e.  B  ->  [_ A  /  x ]_ ( C  i^i  D )  =  (  [_ A  /  x ]_ C  i^i  [_ A  /  x ]_ D ) )
(Contributed by Alan Sare, 22-Jul-2012.) (Proof modification is discouraged.) (New usage is discouraged.)
Assertion
Ref Expression
csbingVD  |-  ( A  e.  B  ->  [_ A  /  x ]_ ( C  i^i  D )  =  ( [_ A  /  x ]_ C  i^i  [_ A  /  x ]_ D ) )

Proof of Theorem csbingVD
Dummy variable  y is distinct from all other variables.
StepHypRef Expression
1 idn1 38790 . . . . . 6  |-  (. A  e.  B  ->.  A  e.  B ).
2 df-in 3581 . . . . . . . 8  |-  ( C  i^i  D )  =  { y  |  ( y  e.  C  /\  y  e.  D ) }
32ax-gen 1722 . . . . . . 7  |-  A. x
( C  i^i  D
)  =  { y  |  ( y  e.  C  /\  y  e.  D ) }
4 spsbc 3448 . . . . . . 7  |-  ( A  e.  B  ->  ( A. x ( C  i^i  D )  =  { y  |  ( y  e.  C  /\  y  e.  D ) }  ->  [. A  /  x ]. ( C  i^i  D )  =  { y  |  ( y  e.  C  /\  y  e.  D
) } ) )
51, 3, 4e10 38919 . . . . . 6  |-  (. A  e.  B  ->.  [. A  /  x ]. ( C  i^i  D
)  =  { y  |  ( y  e.  C  /\  y  e.  D ) } ).
6 sbceqg 3984 . . . . . . 7  |-  ( A  e.  B  ->  ( [. A  /  x ]. ( C  i^i  D
)  =  { y  |  ( y  e.  C  /\  y  e.  D ) }  <->  [_ A  /  x ]_ ( C  i^i  D )  =  [_ A  /  x ]_ { y  |  ( y  e.  C  /\  y  e.  D ) } ) )
76biimpd 219 . . . . . 6  |-  ( A  e.  B  ->  ( [. A  /  x ]. ( C  i^i  D
)  =  { y  |  ( y  e.  C  /\  y  e.  D ) }  ->  [_ A  /  x ]_ ( C  i^i  D )  =  [_ A  /  x ]_ { y  |  ( y  e.  C  /\  y  e.  D
) } ) )
81, 5, 7e11 38913 . . . . 5  |-  (. A  e.  B  ->.  [_ A  /  x ]_ ( C  i^i  D
)  =  [_ A  /  x ]_ { y  |  ( y  e.  C  /\  y  e.  D ) } ).
9 csbabgOLD 39050 . . . . . 6  |-  ( A  e.  B  ->  [_ A  /  x ]_ { y  |  ( y  e.  C  /\  y  e.  D ) }  =  { y  |  [. A  /  x ]. (
y  e.  C  /\  y  e.  D ) } )
101, 9e1a 38852 . . . . 5  |-  (. A  e.  B  ->.  [_ A  /  x ]_ { y  |  ( y  e.  C  /\  y  e.  D ) }  =  { y  |  [. A  /  x ]. ( y  e.  C  /\  y  e.  D
) } ).
11 eqeq1 2626 . . . . . 6  |-  ( [_ A  /  x ]_ ( C  i^i  D )  = 
[_ A  /  x ]_ { y  |  ( y  e.  C  /\  y  e.  D ) }  ->  ( [_ A  /  x ]_ ( C  i^i  D )  =  { y  |  [. A  /  x ]. (
y  e.  C  /\  y  e.  D ) } 
<-> 
[_ A  /  x ]_ { y  |  ( y  e.  C  /\  y  e.  D ) }  =  { y  |  [. A  /  x ]. ( y  e.  C  /\  y  e.  D
) } ) )
1211biimprd 238 . . . . 5  |-  ( [_ A  /  x ]_ ( C  i^i  D )  = 
[_ A  /  x ]_ { y  |  ( y  e.  C  /\  y  e.  D ) }  ->  ( [_ A  /  x ]_ { y  |  ( y  e.  C  /\  y  e.  D ) }  =  { y  |  [. A  /  x ]. (
y  e.  C  /\  y  e.  D ) }  ->  [_ A  /  x ]_ ( C  i^i  D
)  =  { y  |  [. A  /  x ]. ( y  e.  C  /\  y  e.  D ) } ) )
138, 10, 12e11 38913 . . . 4  |-  (. A  e.  B  ->.  [_ A  /  x ]_ ( C  i^i  D
)  =  { y  |  [. A  /  x ]. ( y  e.  C  /\  y  e.  D ) } ).
14 sbcangOLD 38739 . . . . . . . 8  |-  ( A  e.  B  ->  ( [. A  /  x ]. ( y  e.  C  /\  y  e.  D
)  <->  ( [. A  /  x ]. y  e.  C  /\  [. A  /  x ]. y  e.  D ) ) )
151, 14e1a 38852 . . . . . . 7  |-  (. A  e.  B  ->.  ( [. A  /  x ]. ( y  e.  C  /\  y  e.  D )  <->  ( [. A  /  x ]. y  e.  C  /\  [. A  /  x ]. y  e.  D ) ) ).
16 sbcel2gOLD 38755 . . . . . . . . 9  |-  ( A  e.  B  ->  ( [. A  /  x ]. y  e.  C  <->  y  e.  [_ A  /  x ]_ C ) )
171, 16e1a 38852 . . . . . . . 8  |-  (. A  e.  B  ->.  ( [. A  /  x ]. y  e.  C  <->  y  e.  [_ A  /  x ]_ C
) ).
18 sbcel2gOLD 38755 . . . . . . . . 9  |-  ( A  e.  B  ->  ( [. A  /  x ]. y  e.  D  <->  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) )
191, 18e1a 38852 . . . . . . . 8  |-  (. A  e.  B  ->.  ( [. A  /  x ]. y  e.  D  <->  y  e.  [_ A  /  x ]_ D
) ).
20 pm4.38 916 . . . . . . . . 9  |-  ( ( ( [. A  /  x ]. y  e.  C  <->  y  e.  [_ A  /  x ]_ C )  /\  ( [. A  /  x ]. y  e.  D  <->  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) )  ->  ( ( [. A  /  x ]. y  e.  C  /\  [. A  /  x ]. y  e.  D )  <->  ( y  e.  [_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) ) )
2120ex 450 . . . . . . . 8  |-  ( (
[. A  /  x ]. y  e.  C  <->  y  e.  [_ A  /  x ]_ C )  -> 
( ( [. A  /  x ]. y  e.  D  <->  y  e.  [_ A  /  x ]_ D
)  ->  ( ( [. A  /  x ]. y  e.  C  /\  [. A  /  x ]. y  e.  D
)  <->  ( y  e. 
[_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) ) ) )
2217, 19, 21e11 38913 . . . . . . 7  |-  (. A  e.  B  ->.  ( ( [. A  /  x ]. y  e.  C  /\  [. A  /  x ]. y  e.  D )  <->  ( y  e.  [_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) ) ).
23 bibi1 341 . . . . . . . 8  |-  ( (
[. A  /  x ]. ( y  e.  C  /\  y  e.  D
)  <->  ( [. A  /  x ]. y  e.  C  /\  [. A  /  x ]. y  e.  D ) )  -> 
( ( [. A  /  x ]. ( y  e.  C  /\  y  e.  D )  <->  ( y  e.  [_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) )  <->  ( ( [. A  /  x ]. y  e.  C  /\  [. A  /  x ]. y  e.  D
)  <->  ( y  e. 
[_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) ) ) )
2423biimprd 238 . . . . . . 7  |-  ( (
[. A  /  x ]. ( y  e.  C  /\  y  e.  D
)  <->  ( [. A  /  x ]. y  e.  C  /\  [. A  /  x ]. y  e.  D ) )  -> 
( ( ( [. A  /  x ]. y  e.  C  /\  [. A  /  x ]. y  e.  D )  <->  ( y  e.  [_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) )  -> 
( [. A  /  x ]. ( y  e.  C  /\  y  e.  D
)  <->  ( y  e. 
[_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) ) ) )
2515, 22, 24e11 38913 . . . . . 6  |-  (. A  e.  B  ->.  ( [. A  /  x ]. ( y  e.  C  /\  y  e.  D )  <->  ( y  e.  [_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) ) ).
2625gen11 38841 . . . . 5  |-  (. A  e.  B  ->.  A. y ( [. A  /  x ]. (
y  e.  C  /\  y  e.  D )  <->  ( y  e.  [_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) ) ).
27 abbi 2737 . . . . . 6  |-  ( A. y ( [. A  /  x ]. ( y  e.  C  /\  y  e.  D )  <->  ( y  e.  [_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) )  <->  { y  |  [. A  /  x ]. ( y  e.  C  /\  y  e.  D
) }  =  {
y  |  ( y  e.  [_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) } )
2827biimpi 206 . . . . 5  |-  ( A. y ( [. A  /  x ]. ( y  e.  C  /\  y  e.  D )  <->  ( y  e.  [_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) )  ->  { y  |  [. A  /  x ]. (
y  e.  C  /\  y  e.  D ) }  =  { y  |  ( y  e. 
[_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) } )
2926, 28e1a 38852 . . . 4  |-  (. A  e.  B  ->.  { y  | 
[. A  /  x ]. ( y  e.  C  /\  y  e.  D
) }  =  {
y  |  ( y  e.  [_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) } ).
30 eqeq1 2626 . . . . 5  |-  ( [_ A  /  x ]_ ( C  i^i  D )  =  { y  |  [. A  /  x ]. (
y  e.  C  /\  y  e.  D ) }  ->  ( [_ A  /  x ]_ ( C  i^i  D )  =  { y  |  ( y  e.  [_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) }  <->  { y  |  [. A  /  x ]. (
y  e.  C  /\  y  e.  D ) }  =  { y  |  ( y  e. 
[_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) } ) )
3130biimprd 238 . . . 4  |-  ( [_ A  /  x ]_ ( C  i^i  D )  =  { y  |  [. A  /  x ]. (
y  e.  C  /\  y  e.  D ) }  ->  ( { y  |  [. A  /  x ]. ( y  e.  C  /\  y  e.  D ) }  =  { y  |  ( y  e.  [_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) }  ->  [_ A  /  x ]_ ( C  i^i  D
)  =  { y  |  ( y  e. 
[_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) } ) )
3213, 29, 31e11 38913 . . 3  |-  (. A  e.  B  ->.  [_ A  /  x ]_ ( C  i^i  D
)  =  { y  |  ( y  e. 
[_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) } ).
33 df-in 3581 . . 3  |-  ( [_ A  /  x ]_ C  i^i  [_ A  /  x ]_ D )  =  {
y  |  ( y  e.  [_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) }
34 eqeq2 2633 . . . 4  |-  ( (
[_ A  /  x ]_ C  i^i  [_ A  /  x ]_ D )  =  { y  |  ( y  e.  [_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) }  ->  ( [_ A  /  x ]_ ( C  i^i  D )  =  ( [_ A  /  x ]_ C  i^i  [_ A  /  x ]_ D )  <->  [_ A  /  x ]_ ( C  i^i  D
)  =  { y  |  ( y  e. 
[_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) } ) )
3534biimprcd 240 . . 3  |-  ( [_ A  /  x ]_ ( C  i^i  D )  =  { y  |  ( y  e.  [_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) }  ->  ( ( [_ A  /  x ]_ C  i^i  [_ A  /  x ]_ D )  =  {
y  |  ( y  e.  [_ A  /  x ]_ C  /\  y  e.  [_ A  /  x ]_ D ) }  ->  [_ A  /  x ]_ ( C  i^i  D )  =  ( [_ A  /  x ]_ C  i^i  [_ A  /  x ]_ D ) ) )
3632, 33, 35e10 38919 . 2  |-  (. A  e.  B  ->.  [_ A  /  x ]_ ( C  i^i  D
)  =  ( [_ A  /  x ]_ C  i^i  [_ A  /  x ]_ D ) ).
3736in1 38787 1  |-  ( A  e.  B  ->  [_ A  /  x ]_ ( C  i^i  D )  =  ( [_ A  /  x ]_ C  i^i  [_ A  /  x ]_ D ) )
Colors of variables: wff setvar class
Syntax hints:    -> wi 4    <-> wb 196    /\ wa 384   A.wal 1481    = wceq 1483    e. wcel 1990   {cab 2608   [.wsbc 3435   [_csb 3533    i^i cin 3573
This theorem was proved from axioms:  ax-mp 5  ax-1 6  ax-2 7  ax-3 8  ax-gen 1722  ax-4 1737  ax-5 1839  ax-6 1888  ax-7 1935  ax-9 1999  ax-10 2019  ax-11 2034  ax-12 2047  ax-13 2246  ax-ext 2602
This theorem depends on definitions:  df-bi 197  df-or 385  df-an 386  df-tru 1486  df-ex 1705  df-nf 1710  df-sb 1881  df-clab 2609  df-cleq 2615  df-clel 2618  df-nfc 2753  df-v 3202  df-sbc 3436  df-csb 3534  df-in 3581  df-vd1 38786
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