Users' Mathboxes Mathbox for Stefan O'Rear < Previous   Next >
Nearby theorems
Mirrors  >  Home  >  MPE Home  >  Th. List  >   Mathboxes  >  islssfg2 Structured version   Visualization version   GIF version

Theorem islssfg2 37641
Description: Property of a finitely generated left (sub-)module, with a relaxed constraint on the spanning vectors. (Contributed by Stefan O'Rear, 24-Jan-2015.)
Hypotheses
Ref Expression
islssfg.x 𝑋 = (𝑊s 𝑈)
islssfg.s 𝑆 = (LSubSp‘𝑊)
islssfg.n 𝑁 = (LSpan‘𝑊)
islssfg2.b 𝐵 = (Base‘𝑊)
Assertion
Ref Expression
islssfg2 ((𝑊 ∈ LMod ∧ 𝑈𝑆) → (𝑋 ∈ LFinGen ↔ ∃𝑏 ∈ (𝒫 𝐵 ∩ Fin)(𝑁𝑏) = 𝑈))
Distinct variable groups:   𝑊,𝑏   𝑋,𝑏   𝑆,𝑏   𝑈,𝑏   𝑁,𝑏
Allowed substitution hint:   𝐵(𝑏)

Proof of Theorem islssfg2
StepHypRef Expression
1 islssfg.x . . 3 𝑋 = (𝑊s 𝑈)
2 islssfg.s . . 3 𝑆 = (LSubSp‘𝑊)
3 islssfg.n . . 3 𝑁 = (LSpan‘𝑊)
41, 2, 3islssfg 37640 . 2 ((𝑊 ∈ LMod ∧ 𝑈𝑆) → (𝑋 ∈ LFinGen ↔ ∃𝑏 ∈ 𝒫 𝑈(𝑏 ∈ Fin ∧ (𝑁𝑏) = 𝑈)))
5 islssfg2.b . . . . . . . . . . . . 13 𝐵 = (Base‘𝑊)
65, 2lssss 18937 . . . . . . . . . . . 12 ((𝑁𝑏) ∈ 𝑆 → (𝑁𝑏) ⊆ 𝐵)
76adantl 482 . . . . . . . . . . 11 ((𝑊 ∈ LMod ∧ (𝑁𝑏) ∈ 𝑆) → (𝑁𝑏) ⊆ 𝐵)
8 sstr2 3610 . . . . . . . . . . 11 (𝑏 ⊆ (𝑁𝑏) → ((𝑁𝑏) ⊆ 𝐵𝑏𝐵))
97, 8mpan9 486 . . . . . . . . . 10 (((𝑊 ∈ LMod ∧ (𝑁𝑏) ∈ 𝑆) ∧ 𝑏 ⊆ (𝑁𝑏)) → 𝑏𝐵)
105, 3lspssid 18985 . . . . . . . . . . 11 ((𝑊 ∈ LMod ∧ 𝑏𝐵) → 𝑏 ⊆ (𝑁𝑏))
1110adantlr 751 . . . . . . . . . 10 (((𝑊 ∈ LMod ∧ (𝑁𝑏) ∈ 𝑆) ∧ 𝑏𝐵) → 𝑏 ⊆ (𝑁𝑏))
129, 11impbida 877 . . . . . . . . 9 ((𝑊 ∈ LMod ∧ (𝑁𝑏) ∈ 𝑆) → (𝑏 ⊆ (𝑁𝑏) ↔ 𝑏𝐵))
13 vex 3203 . . . . . . . . . 10 𝑏 ∈ V
1413elpw 4164 . . . . . . . . 9 (𝑏 ∈ 𝒫 (𝑁𝑏) ↔ 𝑏 ⊆ (𝑁𝑏))
1513elpw 4164 . . . . . . . . 9 (𝑏 ∈ 𝒫 𝐵𝑏𝐵)
1612, 14, 153bitr4g 303 . . . . . . . 8 ((𝑊 ∈ LMod ∧ (𝑁𝑏) ∈ 𝑆) → (𝑏 ∈ 𝒫 (𝑁𝑏) ↔ 𝑏 ∈ 𝒫 𝐵))
17 eleq1 2689 . . . . . . . . . 10 ((𝑁𝑏) = 𝑈 → ((𝑁𝑏) ∈ 𝑆𝑈𝑆))
1817anbi2d 740 . . . . . . . . 9 ((𝑁𝑏) = 𝑈 → ((𝑊 ∈ LMod ∧ (𝑁𝑏) ∈ 𝑆) ↔ (𝑊 ∈ LMod ∧ 𝑈𝑆)))
19 pweq 4161 . . . . . . . . . . 11 ((𝑁𝑏) = 𝑈 → 𝒫 (𝑁𝑏) = 𝒫 𝑈)
2019eleq2d 2687 . . . . . . . . . 10 ((𝑁𝑏) = 𝑈 → (𝑏 ∈ 𝒫 (𝑁𝑏) ↔ 𝑏 ∈ 𝒫 𝑈))
2120bibi1d 333 . . . . . . . . 9 ((𝑁𝑏) = 𝑈 → ((𝑏 ∈ 𝒫 (𝑁𝑏) ↔ 𝑏 ∈ 𝒫 𝐵) ↔ (𝑏 ∈ 𝒫 𝑈𝑏 ∈ 𝒫 𝐵)))
2218, 21imbi12d 334 . . . . . . . 8 ((𝑁𝑏) = 𝑈 → (((𝑊 ∈ LMod ∧ (𝑁𝑏) ∈ 𝑆) → (𝑏 ∈ 𝒫 (𝑁𝑏) ↔ 𝑏 ∈ 𝒫 𝐵)) ↔ ((𝑊 ∈ LMod ∧ 𝑈𝑆) → (𝑏 ∈ 𝒫 𝑈𝑏 ∈ 𝒫 𝐵))))
2316, 22mpbii 223 . . . . . . 7 ((𝑁𝑏) = 𝑈 → ((𝑊 ∈ LMod ∧ 𝑈𝑆) → (𝑏 ∈ 𝒫 𝑈𝑏 ∈ 𝒫 𝐵)))
2423com12 32 . . . . . 6 ((𝑊 ∈ LMod ∧ 𝑈𝑆) → ((𝑁𝑏) = 𝑈 → (𝑏 ∈ 𝒫 𝑈𝑏 ∈ 𝒫 𝐵)))
2524adantld 483 . . . . 5 ((𝑊 ∈ LMod ∧ 𝑈𝑆) → ((𝑏 ∈ Fin ∧ (𝑁𝑏) = 𝑈) → (𝑏 ∈ 𝒫 𝑈𝑏 ∈ 𝒫 𝐵)))
2625pm5.32rd 672 . . . 4 ((𝑊 ∈ LMod ∧ 𝑈𝑆) → ((𝑏 ∈ 𝒫 𝑈 ∧ (𝑏 ∈ Fin ∧ (𝑁𝑏) = 𝑈)) ↔ (𝑏 ∈ 𝒫 𝐵 ∧ (𝑏 ∈ Fin ∧ (𝑁𝑏) = 𝑈))))
27 elin 3796 . . . . . 6 (𝑏 ∈ (𝒫 𝐵 ∩ Fin) ↔ (𝑏 ∈ 𝒫 𝐵𝑏 ∈ Fin))
2827anbi1i 731 . . . . 5 ((𝑏 ∈ (𝒫 𝐵 ∩ Fin) ∧ (𝑁𝑏) = 𝑈) ↔ ((𝑏 ∈ 𝒫 𝐵𝑏 ∈ Fin) ∧ (𝑁𝑏) = 𝑈))
29 anass 681 . . . . 5 (((𝑏 ∈ 𝒫 𝐵𝑏 ∈ Fin) ∧ (𝑁𝑏) = 𝑈) ↔ (𝑏 ∈ 𝒫 𝐵 ∧ (𝑏 ∈ Fin ∧ (𝑁𝑏) = 𝑈)))
3028, 29bitr2i 265 . . . 4 ((𝑏 ∈ 𝒫 𝐵 ∧ (𝑏 ∈ Fin ∧ (𝑁𝑏) = 𝑈)) ↔ (𝑏 ∈ (𝒫 𝐵 ∩ Fin) ∧ (𝑁𝑏) = 𝑈))
3126, 30syl6bb 276 . . 3 ((𝑊 ∈ LMod ∧ 𝑈𝑆) → ((𝑏 ∈ 𝒫 𝑈 ∧ (𝑏 ∈ Fin ∧ (𝑁𝑏) = 𝑈)) ↔ (𝑏 ∈ (𝒫 𝐵 ∩ Fin) ∧ (𝑁𝑏) = 𝑈)))
3231rexbidv2 3048 . 2 ((𝑊 ∈ LMod ∧ 𝑈𝑆) → (∃𝑏 ∈ 𝒫 𝑈(𝑏 ∈ Fin ∧ (𝑁𝑏) = 𝑈) ↔ ∃𝑏 ∈ (𝒫 𝐵 ∩ Fin)(𝑁𝑏) = 𝑈))
334, 32bitrd 268 1 ((𝑊 ∈ LMod ∧ 𝑈𝑆) → (𝑋 ∈ LFinGen ↔ ∃𝑏 ∈ (𝒫 𝐵 ∩ Fin)(𝑁𝑏) = 𝑈))
Colors of variables: wff setvar class
Syntax hints:  wi 4  wb 196  wa 384   = wceq 1483  wcel 1990  wrex 2913  cin 3573  wss 3574  𝒫 cpw 4158  cfv 5888  (class class class)co 6650  Fincfn 7955  Basecbs 15857  s cress 15858  LModclmod 18863  LSubSpclss 18932  LSpanclspn 18971  LFinGenclfig 37637
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-8 1992  ax-9 1999  ax-10 2019  ax-11 2034  ax-12 2047  ax-13 2246  ax-ext 2602  ax-rep 4771  ax-sep 4781  ax-nul 4789  ax-pow 4843  ax-pr 4906  ax-un 6949  ax-cnex 9992  ax-resscn 9993  ax-1cn 9994  ax-icn 9995  ax-addcl 9996  ax-addrcl 9997  ax-mulcl 9998  ax-mulrcl 9999  ax-mulcom 10000  ax-addass 10001  ax-mulass 10002  ax-distr 10003  ax-i2m1 10004  ax-1ne0 10005  ax-1rid 10006  ax-rnegex 10007  ax-rrecex 10008  ax-cnre 10009  ax-pre-lttri 10010  ax-pre-lttrn 10011  ax-pre-ltadd 10012  ax-pre-mulgt0 10013
This theorem depends on definitions:  df-bi 197  df-or 385  df-an 386  df-3or 1038  df-3an 1039  df-tru 1486  df-ex 1705  df-nf 1710  df-sb 1881  df-eu 2474  df-mo 2475  df-clab 2609  df-cleq 2615  df-clel 2618  df-nfc 2753  df-ne 2795  df-nel 2898  df-ral 2917  df-rex 2918  df-reu 2919  df-rmo 2920  df-rab 2921  df-v 3202  df-sbc 3436  df-csb 3534  df-dif 3577  df-un 3579  df-in 3581  df-ss 3588  df-pss 3590  df-nul 3916  df-if 4087  df-pw 4160  df-sn 4178  df-pr 4180  df-tp 4182  df-op 4184  df-uni 4437  df-int 4476  df-iun 4522  df-br 4654  df-opab 4713  df-mpt 4730  df-tr 4753  df-id 5024  df-eprel 5029  df-po 5035  df-so 5036  df-fr 5073  df-we 5075  df-xp 5120  df-rel 5121  df-cnv 5122  df-co 5123  df-dm 5124  df-rn 5125  df-res 5126  df-ima 5127  df-pred 5680  df-ord 5726  df-on 5727  df-lim 5728  df-suc 5729  df-iota 5851  df-fun 5890  df-fn 5891  df-f 5892  df-f1 5893  df-fo 5894  df-f1o 5895  df-fv 5896  df-riota 6611  df-ov 6653  df-oprab 6654  df-mpt2 6655  df-om 7066  df-1st 7168  df-2nd 7169  df-wrecs 7407  df-recs 7468  df-rdg 7506  df-er 7742  df-en 7956  df-dom 7957  df-sdom 7958  df-pnf 10076  df-mnf 10077  df-xr 10078  df-ltxr 10079  df-le 10080  df-sub 10268  df-neg 10269  df-nn 11021  df-2 11079  df-3 11080  df-4 11081  df-5 11082  df-6 11083  df-ndx 15860  df-slot 15861  df-base 15863  df-sets 15864  df-ress 15865  df-plusg 15954  df-sca 15957  df-vsca 15958  df-0g 16102  df-mgm 17242  df-sgrp 17284  df-mnd 17295  df-grp 17425  df-minusg 17426  df-sbg 17427  df-subg 17591  df-mgp 18490  df-ur 18502  df-ring 18549  df-lmod 18865  df-lss 18933  df-lsp 18972  df-lfig 37638
This theorem is referenced by:  islssfgi  37642  lsmfgcl  37644  islnm2  37648  lmhmfgima  37654
  Copyright terms: Public domain W3C validator