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

Theorem mamuass 20208
Description: Matrix multiplication is associative, see also statement in [Lang] p. 505. (Contributed by Stefan O'Rear, 5-Sep-2015.)
Hypotheses
Ref Expression
mamucl.b 𝐵 = (Base‘𝑅)
mamucl.r (𝜑𝑅 ∈ Ring)
mamuass.m (𝜑𝑀 ∈ Fin)
mamuass.n (𝜑𝑁 ∈ Fin)
mamuass.o (𝜑𝑂 ∈ Fin)
mamuass.p (𝜑𝑃 ∈ Fin)
mamuass.x (𝜑𝑋 ∈ (𝐵𝑚 (𝑀 × 𝑁)))
mamuass.y (𝜑𝑌 ∈ (𝐵𝑚 (𝑁 × 𝑂)))
mamuass.z (𝜑𝑍 ∈ (𝐵𝑚 (𝑂 × 𝑃)))
mamuass.f 𝐹 = (𝑅 maMul ⟨𝑀, 𝑁, 𝑂⟩)
mamuass.g 𝐺 = (𝑅 maMul ⟨𝑀, 𝑂, 𝑃⟩)
mamuass.h 𝐻 = (𝑅 maMul ⟨𝑀, 𝑁, 𝑃⟩)
mamuass.i 𝐼 = (𝑅 maMul ⟨𝑁, 𝑂, 𝑃⟩)
Assertion
Ref Expression
mamuass (𝜑 → ((𝑋𝐹𝑌)𝐺𝑍) = (𝑋𝐻(𝑌𝐼𝑍)))

Proof of Theorem mamuass
Dummy variables 𝑖 𝑗 𝑘 𝑙 are mutually distinct and distinct from all other variables.
StepHypRef Expression
1 mamucl.b . . . . . 6 𝐵 = (Base‘𝑅)
2 mamucl.r . . . . . . . 8 (𝜑𝑅 ∈ Ring)
3 ringcmn 18581 . . . . . . . 8 (𝑅 ∈ Ring → 𝑅 ∈ CMnd)
42, 3syl 17 . . . . . . 7 (𝜑𝑅 ∈ CMnd)
54adantr 481 . . . . . 6 ((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) → 𝑅 ∈ CMnd)
6 mamuass.o . . . . . . 7 (𝜑𝑂 ∈ Fin)
76adantr 481 . . . . . 6 ((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) → 𝑂 ∈ Fin)
8 mamuass.n . . . . . . 7 (𝜑𝑁 ∈ Fin)
98adantr 481 . . . . . 6 ((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) → 𝑁 ∈ Fin)
102ad2antrr 762 . . . . . . 7 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ (𝑗𝑂𝑙𝑁)) → 𝑅 ∈ Ring)
11 mamuass.x . . . . . . . . . . 11 (𝜑𝑋 ∈ (𝐵𝑚 (𝑀 × 𝑁)))
12 elmapi 7879 . . . . . . . . . . 11 (𝑋 ∈ (𝐵𝑚 (𝑀 × 𝑁)) → 𝑋:(𝑀 × 𝑁)⟶𝐵)
1311, 12syl 17 . . . . . . . . . 10 (𝜑𝑋:(𝑀 × 𝑁)⟶𝐵)
1413ad2antrr 762 . . . . . . . . 9 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑙𝑁) → 𝑋:(𝑀 × 𝑁)⟶𝐵)
15 simplrl 800 . . . . . . . . 9 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑙𝑁) → 𝑖𝑀)
16 simpr 477 . . . . . . . . 9 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑙𝑁) → 𝑙𝑁)
1714, 15, 16fovrnd 6806 . . . . . . . 8 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑙𝑁) → (𝑖𝑋𝑙) ∈ 𝐵)
1817adantrl 752 . . . . . . 7 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ (𝑗𝑂𝑙𝑁)) → (𝑖𝑋𝑙) ∈ 𝐵)
19 mamuass.y . . . . . . . . . . 11 (𝜑𝑌 ∈ (𝐵𝑚 (𝑁 × 𝑂)))
20 elmapi 7879 . . . . . . . . . . 11 (𝑌 ∈ (𝐵𝑚 (𝑁 × 𝑂)) → 𝑌:(𝑁 × 𝑂)⟶𝐵)
2119, 20syl 17 . . . . . . . . . 10 (𝜑𝑌:(𝑁 × 𝑂)⟶𝐵)
2221ad2antrr 762 . . . . . . . . 9 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ (𝑗𝑂𝑙𝑁)) → 𝑌:(𝑁 × 𝑂)⟶𝐵)
23 simprr 796 . . . . . . . . 9 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ (𝑗𝑂𝑙𝑁)) → 𝑙𝑁)
24 simprl 794 . . . . . . . . 9 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ (𝑗𝑂𝑙𝑁)) → 𝑗𝑂)
2522, 23, 24fovrnd 6806 . . . . . . . 8 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ (𝑗𝑂𝑙𝑁)) → (𝑙𝑌𝑗) ∈ 𝐵)
26 mamuass.z . . . . . . . . . . . 12 (𝜑𝑍 ∈ (𝐵𝑚 (𝑂 × 𝑃)))
27 elmapi 7879 . . . . . . . . . . . 12 (𝑍 ∈ (𝐵𝑚 (𝑂 × 𝑃)) → 𝑍:(𝑂 × 𝑃)⟶𝐵)
2826, 27syl 17 . . . . . . . . . . 11 (𝜑𝑍:(𝑂 × 𝑃)⟶𝐵)
2928ad2antrr 762 . . . . . . . . . 10 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑗𝑂) → 𝑍:(𝑂 × 𝑃)⟶𝐵)
30 simpr 477 . . . . . . . . . 10 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑗𝑂) → 𝑗𝑂)
31 simplrr 801 . . . . . . . . . 10 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑗𝑂) → 𝑘𝑃)
3229, 30, 31fovrnd 6806 . . . . . . . . 9 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑗𝑂) → (𝑗𝑍𝑘) ∈ 𝐵)
3332adantrr 753 . . . . . . . 8 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ (𝑗𝑂𝑙𝑁)) → (𝑗𝑍𝑘) ∈ 𝐵)
34 eqid 2622 . . . . . . . . 9 (.r𝑅) = (.r𝑅)
351, 34ringcl 18561 . . . . . . . 8 ((𝑅 ∈ Ring ∧ (𝑙𝑌𝑗) ∈ 𝐵 ∧ (𝑗𝑍𝑘) ∈ 𝐵) → ((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘)) ∈ 𝐵)
3610, 25, 33, 35syl3anc 1326 . . . . . . 7 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ (𝑗𝑂𝑙𝑁)) → ((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘)) ∈ 𝐵)
371, 34ringcl 18561 . . . . . . 7 ((𝑅 ∈ Ring ∧ (𝑖𝑋𝑙) ∈ 𝐵 ∧ ((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘)) ∈ 𝐵) → ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘))) ∈ 𝐵)
3810, 18, 36, 37syl3anc 1326 . . . . . 6 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ (𝑗𝑂𝑙𝑁)) → ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘))) ∈ 𝐵)
391, 5, 7, 9, 38gsumcom3fi 20206 . . . . 5 ((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) → (𝑅 Σg (𝑗𝑂 ↦ (𝑅 Σg (𝑙𝑁 ↦ ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘))))))) = (𝑅 Σg (𝑙𝑁 ↦ (𝑅 Σg (𝑗𝑂 ↦ ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘))))))))
40 mamuass.f . . . . . . . . . 10 𝐹 = (𝑅 maMul ⟨𝑀, 𝑁, 𝑂⟩)
412ad2antrr 762 . . . . . . . . . 10 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑗𝑂) → 𝑅 ∈ Ring)
42 mamuass.m . . . . . . . . . . 11 (𝜑𝑀 ∈ Fin)
4342ad2antrr 762 . . . . . . . . . 10 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑗𝑂) → 𝑀 ∈ Fin)
448ad2antrr 762 . . . . . . . . . 10 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑗𝑂) → 𝑁 ∈ Fin)
456ad2antrr 762 . . . . . . . . . 10 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑗𝑂) → 𝑂 ∈ Fin)
4611ad2antrr 762 . . . . . . . . . 10 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑗𝑂) → 𝑋 ∈ (𝐵𝑚 (𝑀 × 𝑁)))
4719ad2antrr 762 . . . . . . . . . 10 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑗𝑂) → 𝑌 ∈ (𝐵𝑚 (𝑁 × 𝑂)))
48 simplrl 800 . . . . . . . . . 10 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑗𝑂) → 𝑖𝑀)
4940, 1, 34, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 30mamufv 20193 . . . . . . . . 9 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑗𝑂) → (𝑖(𝑋𝐹𝑌)𝑗) = (𝑅 Σg (𝑙𝑁 ↦ ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)(𝑙𝑌𝑗)))))
5049oveq1d 6665 . . . . . . . 8 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑗𝑂) → ((𝑖(𝑋𝐹𝑌)𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘)) = ((𝑅 Σg (𝑙𝑁 ↦ ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)(𝑙𝑌𝑗))))(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘)))
51 eqid 2622 . . . . . . . . 9 (0g𝑅) = (0g𝑅)
52 eqid 2622 . . . . . . . . 9 (+g𝑅) = (+g𝑅)
531, 34ringcl 18561 . . . . . . . . . . 11 ((𝑅 ∈ Ring ∧ (𝑖𝑋𝑙) ∈ 𝐵 ∧ (𝑙𝑌𝑗) ∈ 𝐵) → ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)(𝑙𝑌𝑗)) ∈ 𝐵)
5410, 18, 25, 53syl3anc 1326 . . . . . . . . . 10 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ (𝑗𝑂𝑙𝑁)) → ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)(𝑙𝑌𝑗)) ∈ 𝐵)
5554anassrs 680 . . . . . . . . 9 ((((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑗𝑂) ∧ 𝑙𝑁) → ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)(𝑙𝑌𝑗)) ∈ 𝐵)
56 eqid 2622 . . . . . . . . . 10 (𝑙𝑁 ↦ ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)(𝑙𝑌𝑗))) = (𝑙𝑁 ↦ ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)(𝑙𝑌𝑗)))
57 ovexd 6680 . . . . . . . . . 10 ((((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑗𝑂) ∧ 𝑙𝑁) → ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)(𝑙𝑌𝑗)) ∈ V)
58 fvexd 6203 . . . . . . . . . 10 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑗𝑂) → (0g𝑅) ∈ V)
5956, 44, 57, 58fsuppmptdm 8286 . . . . . . . . 9 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑗𝑂) → (𝑙𝑁 ↦ ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)(𝑙𝑌𝑗))) finSupp (0g𝑅))
601, 51, 52, 34, 41, 44, 32, 55, 59gsummulc1 18606 . . . . . . . 8 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑗𝑂) → (𝑅 Σg (𝑙𝑁 ↦ (((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)(𝑙𝑌𝑗))(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘)))) = ((𝑅 Σg (𝑙𝑁 ↦ ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)(𝑙𝑌𝑗))))(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘)))
611, 34ringass 18564 . . . . . . . . . . . 12 ((𝑅 ∈ Ring ∧ ((𝑖𝑋𝑙) ∈ 𝐵 ∧ (𝑙𝑌𝑗) ∈ 𝐵 ∧ (𝑗𝑍𝑘) ∈ 𝐵)) → (((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)(𝑙𝑌𝑗))(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘)) = ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘))))
6210, 18, 25, 33, 61syl13anc 1328 . . . . . . . . . . 11 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ (𝑗𝑂𝑙𝑁)) → (((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)(𝑙𝑌𝑗))(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘)) = ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘))))
6362anassrs 680 . . . . . . . . . 10 ((((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑗𝑂) ∧ 𝑙𝑁) → (((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)(𝑙𝑌𝑗))(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘)) = ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘))))
6463mpteq2dva 4744 . . . . . . . . 9 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑗𝑂) → (𝑙𝑁 ↦ (((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)(𝑙𝑌𝑗))(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘))) = (𝑙𝑁 ↦ ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘)))))
6564oveq2d 6666 . . . . . . . 8 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑗𝑂) → (𝑅 Σg (𝑙𝑁 ↦ (((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)(𝑙𝑌𝑗))(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘)))) = (𝑅 Σg (𝑙𝑁 ↦ ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘))))))
6650, 60, 653eqtr2d 2662 . . . . . . 7 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑗𝑂) → ((𝑖(𝑋𝐹𝑌)𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘)) = (𝑅 Σg (𝑙𝑁 ↦ ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘))))))
6766mpteq2dva 4744 . . . . . 6 ((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) → (𝑗𝑂 ↦ ((𝑖(𝑋𝐹𝑌)𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘))) = (𝑗𝑂 ↦ (𝑅 Σg (𝑙𝑁 ↦ ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘)))))))
6867oveq2d 6666 . . . . 5 ((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) → (𝑅 Σg (𝑗𝑂 ↦ ((𝑖(𝑋𝐹𝑌)𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘)))) = (𝑅 Σg (𝑗𝑂 ↦ (𝑅 Σg (𝑙𝑁 ↦ ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘))))))))
69 mamuass.i . . . . . . . . . 10 𝐼 = (𝑅 maMul ⟨𝑁, 𝑂, 𝑃⟩)
702ad2antrr 762 . . . . . . . . . 10 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑙𝑁) → 𝑅 ∈ Ring)
718ad2antrr 762 . . . . . . . . . 10 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑙𝑁) → 𝑁 ∈ Fin)
726ad2antrr 762 . . . . . . . . . 10 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑙𝑁) → 𝑂 ∈ Fin)
73 mamuass.p . . . . . . . . . . 11 (𝜑𝑃 ∈ Fin)
7473ad2antrr 762 . . . . . . . . . 10 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑙𝑁) → 𝑃 ∈ Fin)
7519ad2antrr 762 . . . . . . . . . 10 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑙𝑁) → 𝑌 ∈ (𝐵𝑚 (𝑁 × 𝑂)))
7626ad2antrr 762 . . . . . . . . . 10 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑙𝑁) → 𝑍 ∈ (𝐵𝑚 (𝑂 × 𝑃)))
77 simplrr 801 . . . . . . . . . 10 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑙𝑁) → 𝑘𝑃)
7869, 1, 34, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 16, 77mamufv 20193 . . . . . . . . 9 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑙𝑁) → (𝑙(𝑌𝐼𝑍)𝑘) = (𝑅 Σg (𝑗𝑂 ↦ ((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘)))))
7978oveq2d 6666 . . . . . . . 8 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑙𝑁) → ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)(𝑙(𝑌𝐼𝑍)𝑘)) = ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)(𝑅 Σg (𝑗𝑂 ↦ ((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘))))))
8036anass1rs 849 . . . . . . . . 9 ((((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑙𝑁) ∧ 𝑗𝑂) → ((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘)) ∈ 𝐵)
81 eqid 2622 . . . . . . . . . 10 (𝑗𝑂 ↦ ((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘))) = (𝑗𝑂 ↦ ((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘)))
82 ovexd 6680 . . . . . . . . . 10 ((((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑙𝑁) ∧ 𝑗𝑂) → ((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘)) ∈ V)
83 fvexd 6203 . . . . . . . . . 10 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑙𝑁) → (0g𝑅) ∈ V)
8481, 72, 82, 83fsuppmptdm 8286 . . . . . . . . 9 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑙𝑁) → (𝑗𝑂 ↦ ((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘))) finSupp (0g𝑅))
851, 51, 52, 34, 70, 72, 17, 80, 84gsummulc2 18607 . . . . . . . 8 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑙𝑁) → (𝑅 Σg (𝑗𝑂 ↦ ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘))))) = ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)(𝑅 Σg (𝑗𝑂 ↦ ((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘))))))
8679, 85eqtr4d 2659 . . . . . . 7 (((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) ∧ 𝑙𝑁) → ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)(𝑙(𝑌𝐼𝑍)𝑘)) = (𝑅 Σg (𝑗𝑂 ↦ ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘))))))
8786mpteq2dva 4744 . . . . . 6 ((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) → (𝑙𝑁 ↦ ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)(𝑙(𝑌𝐼𝑍)𝑘))) = (𝑙𝑁 ↦ (𝑅 Σg (𝑗𝑂 ↦ ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘)))))))
8887oveq2d 6666 . . . . 5 ((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) → (𝑅 Σg (𝑙𝑁 ↦ ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)(𝑙(𝑌𝐼𝑍)𝑘)))) = (𝑅 Σg (𝑙𝑁 ↦ (𝑅 Σg (𝑗𝑂 ↦ ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)((𝑙𝑌𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘))))))))
8939, 68, 883eqtr4d 2666 . . . 4 ((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) → (𝑅 Σg (𝑗𝑂 ↦ ((𝑖(𝑋𝐹𝑌)𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘)))) = (𝑅 Σg (𝑙𝑁 ↦ ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)(𝑙(𝑌𝐼𝑍)𝑘)))))
90 mamuass.g . . . . 5 𝐺 = (𝑅 maMul ⟨𝑀, 𝑂, 𝑃⟩)
912adantr 481 . . . . 5 ((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) → 𝑅 ∈ Ring)
9242adantr 481 . . . . 5 ((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) → 𝑀 ∈ Fin)
9373adantr 481 . . . . 5 ((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) → 𝑃 ∈ Fin)
941, 2, 40, 42, 8, 6, 11, 19mamucl 20207 . . . . . 6 (𝜑 → (𝑋𝐹𝑌) ∈ (𝐵𝑚 (𝑀 × 𝑂)))
9594adantr 481 . . . . 5 ((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) → (𝑋𝐹𝑌) ∈ (𝐵𝑚 (𝑀 × 𝑂)))
9626adantr 481 . . . . 5 ((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) → 𝑍 ∈ (𝐵𝑚 (𝑂 × 𝑃)))
97 simprl 794 . . . . 5 ((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) → 𝑖𝑀)
98 simprr 796 . . . . 5 ((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) → 𝑘𝑃)
9990, 1, 34, 91, 92, 7, 93, 95, 96, 97, 98mamufv 20193 . . . 4 ((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) → (𝑖((𝑋𝐹𝑌)𝐺𝑍)𝑘) = (𝑅 Σg (𝑗𝑂 ↦ ((𝑖(𝑋𝐹𝑌)𝑗)(.r𝑅)(𝑗𝑍𝑘)))))
100 mamuass.h . . . . 5 𝐻 = (𝑅 maMul ⟨𝑀, 𝑁, 𝑃⟩)
10111adantr 481 . . . . 5 ((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) → 𝑋 ∈ (𝐵𝑚 (𝑀 × 𝑁)))
1021, 2, 69, 8, 6, 73, 19, 26mamucl 20207 . . . . . 6 (𝜑 → (𝑌𝐼𝑍) ∈ (𝐵𝑚 (𝑁 × 𝑃)))
103102adantr 481 . . . . 5 ((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) → (𝑌𝐼𝑍) ∈ (𝐵𝑚 (𝑁 × 𝑃)))
104100, 1, 34, 91, 92, 9, 93, 101, 103, 97, 98mamufv 20193 . . . 4 ((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) → (𝑖(𝑋𝐻(𝑌𝐼𝑍))𝑘) = (𝑅 Σg (𝑙𝑁 ↦ ((𝑖𝑋𝑙)(.r𝑅)(𝑙(𝑌𝐼𝑍)𝑘)))))
10589, 99, 1043eqtr4d 2666 . . 3 ((𝜑 ∧ (𝑖𝑀𝑘𝑃)) → (𝑖((𝑋𝐹𝑌)𝐺𝑍)𝑘) = (𝑖(𝑋𝐻(𝑌𝐼𝑍))𝑘))
106105ralrimivva 2971 . 2 (𝜑 → ∀𝑖𝑀𝑘𝑃 (𝑖((𝑋𝐹𝑌)𝐺𝑍)𝑘) = (𝑖(𝑋𝐻(𝑌𝐼𝑍))𝑘))
1071, 2, 90, 42, 6, 73, 94, 26mamucl 20207 . . . 4 (𝜑 → ((𝑋𝐹𝑌)𝐺𝑍) ∈ (𝐵𝑚 (𝑀 × 𝑃)))
108 elmapi 7879 . . . 4 (((𝑋𝐹𝑌)𝐺𝑍) ∈ (𝐵𝑚 (𝑀 × 𝑃)) → ((𝑋𝐹𝑌)𝐺𝑍):(𝑀 × 𝑃)⟶𝐵)
109 ffn 6045 . . . 4 (((𝑋𝐹𝑌)𝐺𝑍):(𝑀 × 𝑃)⟶𝐵 → ((𝑋𝐹𝑌)𝐺𝑍) Fn (𝑀 × 𝑃))
110107, 108, 1093syl 18 . . 3 (𝜑 → ((𝑋𝐹𝑌)𝐺𝑍) Fn (𝑀 × 𝑃))
1111, 2, 100, 42, 8, 73, 11, 102mamucl 20207 . . . 4 (𝜑 → (𝑋𝐻(𝑌𝐼𝑍)) ∈ (𝐵𝑚 (𝑀 × 𝑃)))
112 elmapi 7879 . . . 4 ((𝑋𝐻(𝑌𝐼𝑍)) ∈ (𝐵𝑚 (𝑀 × 𝑃)) → (𝑋𝐻(𝑌𝐼𝑍)):(𝑀 × 𝑃)⟶𝐵)
113 ffn 6045 . . . 4 ((𝑋𝐻(𝑌𝐼𝑍)):(𝑀 × 𝑃)⟶𝐵 → (𝑋𝐻(𝑌𝐼𝑍)) Fn (𝑀 × 𝑃))
114111, 112, 1133syl 18 . . 3 (𝜑 → (𝑋𝐻(𝑌𝐼𝑍)) Fn (𝑀 × 𝑃))
115 eqfnov2 6767 . . 3 ((((𝑋𝐹𝑌)𝐺𝑍) Fn (𝑀 × 𝑃) ∧ (𝑋𝐻(𝑌𝐼𝑍)) Fn (𝑀 × 𝑃)) → (((𝑋𝐹𝑌)𝐺𝑍) = (𝑋𝐻(𝑌𝐼𝑍)) ↔ ∀𝑖𝑀𝑘𝑃 (𝑖((𝑋𝐹𝑌)𝐺𝑍)𝑘) = (𝑖(𝑋𝐻(𝑌𝐼𝑍))𝑘)))
116110, 114, 115syl2anc 693 . 2 (𝜑 → (((𝑋𝐹𝑌)𝐺𝑍) = (𝑋𝐻(𝑌𝐼𝑍)) ↔ ∀𝑖𝑀𝑘𝑃 (𝑖((𝑋𝐹𝑌)𝐺𝑍)𝑘) = (𝑖(𝑋𝐻(𝑌𝐼𝑍))𝑘)))
117106, 116mpbird 247 1 (𝜑 → ((𝑋𝐹𝑌)𝐺𝑍) = (𝑋𝐻(𝑌𝐼𝑍)))
Colors of variables: wff setvar class
Syntax hints:  wi 4  wb 196  wa 384   = wceq 1483  wcel 1990  wral 2912  Vcvv 3200  cotp 4185  cmpt 4729   × cxp 5112   Fn wfn 5883  wf 5884  cfv 5888  (class class class)co 6650  𝑚 cmap 7857  Fincfn 7955  Basecbs 15857  +gcplusg 15941  .rcmulr 15942  0gc0g 16100   Σg cgsu 16101  CMndccmn 18193  Ringcrg 18547   maMul cmmul 20189
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-inf2 8538  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-ot 4186  df-uni 4437  df-int 4476  df-iun 4522  df-iin 4523  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-se 5074  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-isom 5897  df-riota 6611  df-ov 6653  df-oprab 6654  df-mpt2 6655  df-of 6897  df-om 7066  df-1st 7168  df-2nd 7169  df-supp 7296  df-wrecs 7407  df-recs 7468  df-rdg 7506  df-1o 7560  df-oadd 7564  df-er 7742  df-map 7859  df-en 7956  df-dom 7957  df-sdom 7958  df-fin 7959  df-fsupp 8276  df-oi 8415  df-card 8765  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-n0 11293  df-z 11378  df-uz 11688  df-fz 12327  df-fzo 12466  df-seq 12802  df-hash 13118  df-ndx 15860  df-slot 15861  df-base 15863  df-sets 15864  df-ress 15865  df-plusg 15954  df-0g 16102  df-gsum 16103  df-mre 16246  df-mrc 16247  df-acs 16249  df-mgm 17242  df-sgrp 17284  df-mnd 17295  df-mhm 17335  df-submnd 17336  df-grp 17425  df-minusg 17426  df-mulg 17541  df-ghm 17658  df-cntz 17750  df-cmn 18195  df-abl 18196  df-mgp 18490  df-ur 18502  df-ring 18549  df-mamu 20190
This theorem is referenced by:  matring  20249
  Copyright terms: Public domain W3C validator