Hilbert Space Explorer < Previous   Next > Nearby theorems Mirrors  >  Home  >  HSE Home  >  Th. List  >  sumdmdlem Structured version   Visualization version   GIF version

Theorem sumdmdlem 28661
 Description: Lemma for sumdmdi 28663. The span of vector 𝐶 not in the subspace sum is "trimmed off." (Contributed by NM, 18-Dec-2004.) (New usage is discouraged.)
Hypotheses
Ref Expression
sumdmdi.1 𝐴C
sumdmdi.2 𝐵C
Assertion
Ref Expression
sumdmdlem ((𝐶 ∈ ℋ ∧ ¬ 𝐶 ∈ (𝐴 + 𝐵)) → ((𝐵 + (span‘{𝐶})) ∩ 𝐴) = (𝐵𝐴))

Proof of Theorem sumdmdlem
Dummy variables 𝑦 𝑧 𝑤 are mutually distinct and distinct from all other variables.
StepHypRef Expression
1 elin 3758 . . . 4 (𝑦 ∈ ((𝐵 + (span‘{𝐶})) ∩ 𝐴) ↔ (𝑦 ∈ (𝐵 + (span‘{𝐶})) ∧ 𝑦𝐴))
2 sumdmdi.2 . . . . . . . . 9 𝐵C
32chshii 27468 . . . . . . . 8 𝐵S
4 spansnsh 27804 . . . . . . . 8 (𝐶 ∈ ℋ → (span‘{𝐶}) ∈ S )
5 shsel 27557 . . . . . . . 8 ((𝐵S ∧ (span‘{𝐶}) ∈ S ) → (𝑦 ∈ (𝐵 + (span‘{𝐶})) ↔ ∃𝑧𝐵𝑤 ∈ (span‘{𝐶})𝑦 = (𝑧 + 𝑤)))
63, 4, 5sylancr 694 . . . . . . 7 (𝐶 ∈ ℋ → (𝑦 ∈ (𝐵 + (span‘{𝐶})) ↔ ∃𝑧𝐵𝑤 ∈ (span‘{𝐶})𝑦 = (𝑧 + 𝑤)))
7 sumdmdi.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 𝐴C
87cheli 27473 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 (𝑦𝐴𝑦 ∈ ℋ)
92cheli 27473 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 (𝑧𝐵𝑧 ∈ ℋ)
10 elspansncl 27808 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 ((𝐶 ∈ ℋ ∧ 𝑤 ∈ (span‘{𝐶})) → 𝑤 ∈ ℋ)
11 hvsubadd 27318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 ((𝑦 ∈ ℋ ∧ 𝑧 ∈ ℋ ∧ 𝑤 ∈ ℋ) → ((𝑦 𝑧) = 𝑤 ↔ (𝑧 + 𝑤) = 𝑦))
12 eqcom 2617 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 ((𝑧 + 𝑤) = 𝑦𝑦 = (𝑧 + 𝑤))
1311, 12syl6bb 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 ((𝑦 ∈ ℋ ∧ 𝑧 ∈ ℋ ∧ 𝑤 ∈ ℋ) → ((𝑦 𝑧) = 𝑤𝑦 = (𝑧 + 𝑤)))
148, 9, 10, 13syl3an 1360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ((𝑦𝐴𝑧𝐵 ∧ (𝐶 ∈ ℋ ∧ 𝑤 ∈ (span‘{𝐶}))) → ((𝑦 𝑧) = 𝑤𝑦 = (𝑧 + 𝑤)))
15143expa 1257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 (((𝑦𝐴𝑧𝐵) ∧ (𝐶 ∈ ℋ ∧ 𝑤 ∈ (span‘{𝐶}))) → ((𝑦 𝑧) = 𝑤𝑦 = (𝑧 + 𝑤)))
167chshii 27468 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 𝐴S
1716, 3shsvsi 27610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 ((𝑦𝐴𝑧𝐵) → (𝑦 𝑧) ∈ (𝐴 + 𝐵))
18 eleq1 2676 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 ((𝑦 𝑧) = 𝑤 → ((𝑦 𝑧) ∈ (𝐴 + 𝐵) ↔ 𝑤 ∈ (𝐴 + 𝐵)))
1917, 18syl5ibcom 234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ((𝑦𝐴𝑧𝐵) → ((𝑦 𝑧) = 𝑤𝑤 ∈ (𝐴 + 𝐵)))
2019adantr 480 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 (((𝑦𝐴𝑧𝐵) ∧ (𝐶 ∈ ℋ ∧ 𝑤 ∈ (span‘{𝐶}))) → ((𝑦 𝑧) = 𝑤𝑤 ∈ (𝐴 + 𝐵)))
2115, 20sylbird 249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 (((𝑦𝐴𝑧𝐵) ∧ (𝐶 ∈ ℋ ∧ 𝑤 ∈ (span‘{𝐶}))) → (𝑦 = (𝑧 + 𝑤) → 𝑤 ∈ (𝐴 + 𝐵)))
2221exp32 629 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ((𝑦𝐴𝑧𝐵) → (𝐶 ∈ ℋ → (𝑤 ∈ (span‘{𝐶}) → (𝑦 = (𝑧 + 𝑤) → 𝑤 ∈ (𝐴 + 𝐵)))))
2322com4r 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 (𝑦 = (𝑧 + 𝑤) → ((𝑦𝐴𝑧𝐵) → (𝐶 ∈ ℋ → (𝑤 ∈ (span‘{𝐶}) → 𝑤 ∈ (𝐴 + 𝐵)))))
2423imp31 447 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 (((𝑦 = (𝑧 + 𝑤) ∧ (𝑦𝐴𝑧𝐵)) ∧ 𝐶 ∈ ℋ) → (𝑤 ∈ (span‘{𝐶}) → 𝑤 ∈ (𝐴 + 𝐵)))
2524adantrr 749 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 (((𝑦 = (𝑧 + 𝑤) ∧ (𝑦𝐴𝑧𝐵)) ∧ (𝐶 ∈ ℋ ∧ ¬ 𝐶 ∈ (𝐴 + 𝐵))) → (𝑤 ∈ (span‘{𝐶}) → 𝑤 ∈ (𝐴 + 𝐵)))
2616, 3shscli 27560 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (𝐴 + 𝐵) ∈ S
27 elspansn5 27817 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ((𝐴 + 𝐵) ∈ S → (((𝐶 ∈ ℋ ∧ ¬ 𝐶 ∈ (𝐴 + 𝐵)) ∧ (𝑤 ∈ (span‘{𝐶}) ∧ 𝑤 ∈ (𝐴 + 𝐵))) → 𝑤 = 0))
2826, 27ax-mp 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 (((𝐶 ∈ ℋ ∧ ¬ 𝐶 ∈ (𝐴 + 𝐵)) ∧ (𝑤 ∈ (span‘{𝐶}) ∧ 𝑤 ∈ (𝐴 + 𝐵))) → 𝑤 = 0)
2928exp32 629 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ((𝐶 ∈ ℋ ∧ ¬ 𝐶 ∈ (𝐴 + 𝐵)) → (𝑤 ∈ (span‘{𝐶}) → (𝑤 ∈ (𝐴 + 𝐵) → 𝑤 = 0)))
3029adantl 481 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 (((𝑦 = (𝑧 + 𝑤) ∧ (𝑦𝐴𝑧𝐵)) ∧ (𝐶 ∈ ℋ ∧ ¬ 𝐶 ∈ (𝐴 + 𝐵))) → (𝑤 ∈ (span‘{𝐶}) → (𝑤 ∈ (𝐴 + 𝐵) → 𝑤 = 0)))
3125, 30mpdd 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 (((𝑦 = (𝑧 + 𝑤) ∧ (𝑦𝐴𝑧𝐵)) ∧ (𝐶 ∈ ℋ ∧ ¬ 𝐶 ∈ (𝐴 + 𝐵))) → (𝑤 ∈ (span‘{𝐶}) → 𝑤 = 0))
32 oveq2 6557 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 (𝑤 = 0 → (𝑧 + 𝑤) = (𝑧 + 0))
33 ax-hvaddid 27245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 (𝑧 ∈ ℋ → (𝑧 + 0) = 𝑧)
3432, 33sylan9eqr 2666 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 ((𝑧 ∈ ℋ ∧ 𝑤 = 0) → (𝑧 + 𝑤) = 𝑧)
359, 34sylan 487 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ((𝑧𝐵𝑤 = 0) → (𝑧 + 𝑤) = 𝑧)
3635eqeq2d 2620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ((𝑧𝐵𝑤 = 0) → (𝑦 = (𝑧 + 𝑤) ↔ 𝑦 = 𝑧))
3736adantll 746 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 (((𝑦𝐴𝑧𝐵) ∧ 𝑤 = 0) → (𝑦 = (𝑧 + 𝑤) ↔ 𝑦 = 𝑧))
3837biimpac 502 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ((𝑦 = (𝑧 + 𝑤) ∧ ((𝑦𝐴𝑧𝐵) ∧ 𝑤 = 0)) → 𝑦 = 𝑧)
39 eleq1 2676 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 (𝑦 = 𝑧 → (𝑦𝐵𝑧𝐵))
4039biimparc 503 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ((𝑧𝐵𝑦 = 𝑧) → 𝑦𝐵)
41 elin 3758 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 (𝑦 ∈ (𝐵𝐴) ↔ (𝑦𝐵𝑦𝐴))
4241biimpri 217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 ((𝑦𝐵𝑦𝐴) → 𝑦 ∈ (𝐵𝐴))
4342ancoms 468 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ((𝑦𝐴𝑦𝐵) → 𝑦 ∈ (𝐵𝐴))
4440, 43sylan2 490 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ((𝑦𝐴 ∧ (𝑧𝐵𝑦 = 𝑧)) → 𝑦 ∈ (𝐵𝐴))
4544expr 641 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ((𝑦𝐴𝑧𝐵) → (𝑦 = 𝑧𝑦 ∈ (𝐵𝐴)))
4645ad2antrl 760 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ((𝑦 = (𝑧 + 𝑤) ∧ ((𝑦𝐴𝑧𝐵) ∧ 𝑤 = 0)) → (𝑦 = 𝑧𝑦 ∈ (𝐵𝐴)))
4738, 46mpd 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ((𝑦 = (𝑧 + 𝑤) ∧ ((𝑦𝐴𝑧𝐵) ∧ 𝑤 = 0)) → 𝑦 ∈ (𝐵𝐴))
4847expr 641 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ((𝑦 = (𝑧 + 𝑤) ∧ (𝑦𝐴𝑧𝐵)) → (𝑤 = 0𝑦 ∈ (𝐵𝐴)))
4948a1d 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ((𝑦 = (𝑧 + 𝑤) ∧ (𝑦𝐴𝑧𝐵)) → (𝑤 ∈ (span‘{𝐶}) → (𝑤 = 0𝑦 ∈ (𝐵𝐴))))
5049adantr 480 . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 (((𝑦 = (𝑧 + 𝑤) ∧ (𝑦𝐴𝑧𝐵)) ∧ (𝐶 ∈ ℋ ∧ ¬ 𝐶 ∈ (𝐴 + 𝐵))) → (𝑤 ∈ (span‘{𝐶}) → (𝑤 = 0𝑦 ∈ (𝐵𝐴))))
5131, 50mpdd 42 . . . . . . . . . . . . . . . . 17 (((𝑦 = (𝑧 + 𝑤) ∧ (𝑦𝐴𝑧𝐵)) ∧ (𝐶 ∈ ℋ ∧ ¬ 𝐶 ∈ (𝐴 + 𝐵))) → (𝑤 ∈ (span‘{𝐶}) → 𝑦 ∈ (𝐵𝐴)))
5251ex 449 . . . . . . . . . . . . . . . 16 ((𝑦 = (𝑧 + 𝑤) ∧ (𝑦𝐴𝑧𝐵)) → ((𝐶 ∈ ℋ ∧ ¬ 𝐶 ∈ (𝐴 + 𝐵)) → (𝑤 ∈ (span‘{𝐶}) → 𝑦 ∈ (𝐵𝐴))))
5352com23 84 . . . . . . . . . . . . . . 15 ((𝑦 = (𝑧 + 𝑤) ∧ (𝑦𝐴𝑧𝐵)) → (𝑤 ∈ (span‘{𝐶}) → ((𝐶 ∈ ℋ ∧ ¬ 𝐶 ∈ (𝐴 + 𝐵)) → 𝑦 ∈ (𝐵𝐴))))
5453exp32 629 . . . . . . . . . . . . . 14 (𝑦 = (𝑧 + 𝑤) → (𝑦𝐴 → (𝑧𝐵 → (𝑤 ∈ (span‘{𝐶}) → ((𝐶 ∈ ℋ ∧ ¬ 𝐶 ∈ (𝐴 + 𝐵)) → 𝑦 ∈ (𝐵𝐴))))))
5554com4l 90 . . . . . . . . . . . . 13 (𝑦𝐴 → (𝑧𝐵 → (𝑤 ∈ (span‘{𝐶}) → (𝑦 = (𝑧 + 𝑤) → ((𝐶 ∈ ℋ ∧ ¬ 𝐶 ∈ (𝐴 + 𝐵)) → 𝑦 ∈ (𝐵𝐴))))))
5655imp4c 615 . . . . . . . . . . . 12 (𝑦𝐴 → (((𝑧𝐵𝑤 ∈ (span‘{𝐶})) ∧ 𝑦 = (𝑧 + 𝑤)) → ((𝐶 ∈ ℋ ∧ ¬ 𝐶 ∈ (𝐴 + 𝐵)) → 𝑦 ∈ (𝐵𝐴))))
5756exp4a 631 . . . . . . . . . . 11 (𝑦𝐴 → (((𝑧𝐵𝑤 ∈ (span‘{𝐶})) ∧ 𝑦 = (𝑧 + 𝑤)) → (𝐶 ∈ ℋ → (¬ 𝐶 ∈ (𝐴 + 𝐵) → 𝑦 ∈ (𝐵𝐴)))))
5857com23 84 . . . . . . . . . 10 (𝑦𝐴 → (𝐶 ∈ ℋ → (((𝑧𝐵𝑤 ∈ (span‘{𝐶})) ∧ 𝑦 = (𝑧 + 𝑤)) → (¬ 𝐶 ∈ (𝐴 + 𝐵) → 𝑦 ∈ (𝐵𝐴)))))
5958com4l 90 . . . . . . . . 9 (𝐶 ∈ ℋ → (((𝑧𝐵𝑤 ∈ (span‘{𝐶})) ∧ 𝑦 = (𝑧 + 𝑤)) → (¬ 𝐶 ∈ (𝐴 + 𝐵) → (𝑦𝐴𝑦 ∈ (𝐵𝐴)))))
6059expd 451 . . . . . . . 8 (𝐶 ∈ ℋ → ((𝑧𝐵𝑤 ∈ (span‘{𝐶})) → (𝑦 = (𝑧 + 𝑤) → (¬ 𝐶 ∈ (𝐴 + 𝐵) → (𝑦𝐴𝑦 ∈ (𝐵𝐴))))))
6160rexlimdvv 3019 . . . . . . 7 (𝐶 ∈ ℋ → (∃𝑧𝐵𝑤 ∈ (span‘{𝐶})𝑦 = (𝑧 + 𝑤) → (¬ 𝐶 ∈ (𝐴 + 𝐵) → (𝑦𝐴𝑦 ∈ (𝐵𝐴)))))
626, 61sylbid 229 . . . . . 6 (𝐶 ∈ ℋ → (𝑦 ∈ (𝐵 + (span‘{𝐶})) → (¬ 𝐶 ∈ (𝐴 + 𝐵) → (𝑦𝐴𝑦 ∈ (𝐵𝐴)))))
6362com23 84 . . . . 5 (𝐶 ∈ ℋ → (¬ 𝐶 ∈ (𝐴 + 𝐵) → (𝑦 ∈ (𝐵 + (span‘{𝐶})) → (𝑦𝐴𝑦 ∈ (𝐵𝐴)))))
6463imp4b 611 . . . 4 ((𝐶 ∈ ℋ ∧ ¬ 𝐶 ∈ (𝐴 + 𝐵)) → ((𝑦 ∈ (𝐵 + (span‘{𝐶})) ∧ 𝑦𝐴) → 𝑦 ∈ (𝐵𝐴)))
651, 64syl5bi 231 . . 3 ((𝐶 ∈ ℋ ∧ ¬ 𝐶 ∈ (𝐴 + 𝐵)) → (𝑦 ∈ ((𝐵 + (span‘{𝐶})) ∩ 𝐴) → 𝑦 ∈ (𝐵𝐴)))
6665ssrdv 3574 . 2 ((𝐶 ∈ ℋ ∧ ¬ 𝐶 ∈ (𝐴 + 𝐵)) → ((𝐵 + (span‘{𝐶})) ∩ 𝐴) ⊆ (𝐵𝐴))
67 shsub1 27567 . . . . 5 ((𝐵S ∧ (span‘{𝐶}) ∈ S ) → 𝐵 ⊆ (𝐵 + (span‘{𝐶})))
683, 4, 67sylancr 694 . . . 4 (𝐶 ∈ ℋ → 𝐵 ⊆ (𝐵 + (span‘{𝐶})))
69 ssrin 3800 . . . 4 (𝐵 ⊆ (𝐵 + (span‘{𝐶})) → (𝐵𝐴) ⊆ ((𝐵 + (span‘{𝐶})) ∩ 𝐴))
7068, 69syl 17 . . 3 (𝐶 ∈ ℋ → (𝐵𝐴) ⊆ ((𝐵 + (span‘{𝐶})) ∩ 𝐴))
7170adantr 480 . 2 ((𝐶 ∈ ℋ ∧ ¬ 𝐶 ∈ (𝐴 + 𝐵)) → (𝐵𝐴) ⊆ ((𝐵 + (span‘{𝐶})) ∩ 𝐴))
7266, 71eqssd 3585 1 ((𝐶 ∈ ℋ ∧ ¬ 𝐶 ∈ (𝐴 + 𝐵)) → ((𝐵 + (span‘{𝐶})) ∩ 𝐴) = (𝐵𝐴))
 Colors of variables: wff setvar class Syntax hints:  ¬ wn 3   → wi 4   ↔ wb 195   ∧ wa 383   ∧ w3a 1031   = wceq 1475   ∈ wcel 1977  ∃wrex 2897   ∩ cin 3539   ⊆ wss 3540  {csn 4125  ‘cfv 5804  (class class class)co 6549   ℋchil 27160   +ℎ cva 27161  0ℎc0v 27165   −ℎ cmv 27166   Sℋ csh 27169   Cℋ cch 27170   +ℋ cph 27172  spancspn 27173 This theorem was proved from axioms:  ax-mp 5  ax-1 6  ax-2 7  ax-3 8  ax-gen 1713  ax-4 1728  ax-5 1827  ax-6 1875  ax-7 1922  ax-8 1979  ax-9 1986  ax-10 2006  ax-11 2021  ax-12 2034  ax-13 2234  ax-ext 2590  ax-rep 4699  ax-sep 4709  ax-nul 4717  ax-pow 4769  ax-pr 4833  ax-un 6847  ax-inf2 8421  ax-cc 9140  ax-cnex 9871  ax-resscn 9872  ax-1cn 9873  ax-icn 9874  ax-addcl 9875  ax-addrcl 9876  ax-mulcl 9877  ax-mulrcl 9878  ax-mulcom 9879  ax-addass 9880  ax-mulass 9881  ax-distr 9882  ax-i2m1 9883  ax-1ne0 9884  ax-1rid 9885  ax-rnegex 9886  ax-rrecex 9887  ax-cnre 9888  ax-pre-lttri 9889  ax-pre-lttrn 9890  ax-pre-ltadd 9891  ax-pre-mulgt0 9892  ax-pre-sup 9893  ax-addf 9894  ax-mulf 9895  ax-hilex 27240  ax-hfvadd 27241  ax-hvcom 27242  ax-hvass 27243  ax-hv0cl 27244  ax-hvaddid 27245  ax-hfvmul 27246  ax-hvmulid 27247  ax-hvmulass 27248  ax-hvdistr1 27249  ax-hvdistr2 27250  ax-hvmul0 27251  ax-hfi 27320  ax-his1 27323  ax-his2 27324  ax-his3 27325  ax-his4 27326  ax-hcompl 27443 This theorem depends on definitions:  df-bi 196  df-or 384  df-an 385  df-3or 1032  df-3an 1033  df-tru 1478  df-fal 1481  df-ex 1696  df-nf 1701  df-sb 1868  df-eu 2462  df-mo 2463  df-clab 2597  df-cleq 2603  df-clel 2606  df-nfc 2740  df-ne 2782  df-nel 2783  df-ral 2901  df-rex 2902  df-reu 2903  df-rmo 2904  df-rab 2905  df-v 3175  df-sbc 3403  df-csb 3500  df-dif 3543  df-un 3545  df-in 3547  df-ss 3554  df-pss 3556  df-nul 3875  df-if 4037  df-pw 4110  df-sn 4126  df-pr 4128  df-tp 4130  df-op 4132  df-uni 4373  df-int 4411  df-iun 4457  df-iin 4458  df-br 4584  df-opab 4644  df-mpt 4645  df-tr 4681  df-eprel 4949  df-id 4953  df-po 4959  df-so 4960  df-fr 4997  df-se 4998  df-we 4999  df-xp 5044  df-rel 5045  df-cnv 5046  df-co 5047  df-dm 5048  df-rn 5049  df-res 5050  df-ima 5051  df-pred 5597  df-ord 5643  df-on 5644  df-lim 5645  df-suc 5646  df-iota 5768  df-fun 5806  df-fn 5807  df-f 5808  df-f1 5809  df-fo 5810  df-f1o 5811  df-fv 5812  df-isom 5813  df-riota 6511  df-ov 6552  df-oprab 6553  df-mpt2 6554  df-of 6795  df-om 6958  df-1st 7059  df-2nd 7060  df-supp 7183  df-wrecs 7294  df-recs 7355  df-rdg 7393  df-1o 7447  df-2o 7448  df-oadd 7451  df-omul 7452  df-er 7629  df-map 7746  df-pm 7747  df-ixp 7795  df-en 7842  df-dom 7843  df-sdom 7844  df-fin 7845  df-fsupp 8159  df-fi 8200  df-sup 8231  df-inf 8232  df-oi 8298  df-card 8648  df-acn 8651  df-cda 8873  df-pnf 9955  df-mnf 9956  df-xr 9957  df-ltxr 9958  df-le 9959  df-sub 10147  df-neg 10148  df-div 10564  df-nn 10898  df-2 10956  df-3 10957  df-4 10958  df-5 10959  df-6 10960  df-7 10961  df-8 10962  df-9 10963  df-n0 11170  df-z 11255  df-dec 11370  df-uz 11564  df-q 11665  df-rp 11709  df-xneg 11822  df-xadd 11823  df-xmul 11824  df-ioo 12050  df-ico 12052  df-icc 12053  df-fz 12198  df-fzo 12335  df-fl 12455  df-seq 12664  df-exp 12723  df-hash 12980  df-cj 13687  df-re 13688  df-im 13689  df-sqrt 13823  df-abs 13824  df-clim 14067  df-rlim 14068  df-sum 14265  df-struct 15697  df-ndx 15698  df-slot 15699  df-base 15700  df-sets 15701  df-ress 15702  df-plusg 15781  df-mulr 15782  df-starv 15783  df-sca 15784  df-vsca 15785  df-ip 15786  df-tset 15787  df-ple 15788  df-ds 15791  df-unif 15792  df-hom 15793  df-cco 15794  df-rest 15906  df-topn 15907  df-0g 15925  df-gsum 15926  df-topgen 15927  df-pt 15928  df-prds 15931  df-xrs 15985  df-qtop 15990  df-imas 15991  df-xps 15993  df-mre 16069  df-mrc 16070  df-acs 16072  df-mgm 17065  df-sgrp 17107  df-mnd 17118  df-submnd 17159  df-mulg 17364  df-cntz 17573  df-cmn 18018  df-psmet 19559  df-xmet 19560  df-met 19561  df-bl 19562  df-mopn 19563  df-fbas 19564  df-fg 19565  df-cnfld 19568  df-top 20521  df-bases 20522  df-topon 20523  df-topsp 20524  df-cld 20633  df-ntr 20634  df-cls 20635  df-nei 20712  df-cn 20841  df-cnp 20842  df-lm 20843  df-haus 20929  df-tx 21175  df-hmeo 21368  df-fil 21460  df-fm 21552  df-flim 21553  df-flf 21554  df-xms 21935  df-ms 21936  df-tms 21937  df-cfil 22861  df-cau 22862  df-cmet 22863  df-grpo 26731  df-gid 26732  df-ginv 26733  df-gdiv 26734  df-ablo 26783  df-vc 26798  df-nv 26831  df-va 26834  df-ba 26835  df-sm 26836  df-0v 26837  df-vs 26838  df-nmcv 26839  df-ims 26840  df-dip 26940  df-ssp 26961  df-ph 27052  df-cbn 27103  df-hnorm 27209  df-hba 27210  df-hvsub 27212  df-hlim 27213  df-hcau 27214  df-sh 27448  df-ch 27462  df-oc 27493  df-ch0 27494  df-shs 27551  df-span 27552 This theorem is referenced by:  sumdmdlem2  28662
 Copyright terms: Public domain W3C validator