Step * 1 of Lemma es-interface-equality-prior-recursion


1. Info Type
2. Type
3. EClass(T)
4. EClass(T)
5. ∀es:EO+(Info). ∀e:E.  ((((X)' es e) ((Y)' es e) ∈ bag(T))  ((X es e) (Y es e) ∈ bag(T)))
6. es EO+(Info)@i'
7. E@i
8. ∀e':E. ((e' < e)  ((X es e') (Y es e') ∈ bag(T)))@i
⊢ ((X)' es e) ((Y)' es e) ∈ bag(T)
BY
(RepUR ``es-prior-val`` THEN RepeatFor ((OldAutoSplit THENA Auto)))⋅ }

1
1. Info Type
2. Type
3. EClass(T)
4. EClass(T)
5. ∀es:EO+(Info). ∀e:E.  ((((X)' es e) ((Y)' es e) ∈ bag(T))  ((X es e) (Y es e) ∈ bag(T)))
6. es EO+(Info)@i'
7. E@i
8. ∀e':E. ((e' < e)  ((X es e') (Y es e') ∈ bag(T)))@i
9. ↑e ∈b prior(X)
10. ↑e ∈b prior(Y)
⊢ {X(prior(X)(e))} {Y(prior(Y)(e))} ∈ bag(T)

2
1. Info Type
2. Type
3. EClass(T)
4. EClass(T)
5. ∀es:EO+(Info). ∀e:E.  ((((X)' es e) ((Y)' es e) ∈ bag(T))  ((X es e) (Y es e) ∈ bag(T)))
6. es EO+(Info)@i'
7. E@i
8. ∀e':E. ((e' < e)  ((X es e') (Y es e') ∈ bag(T)))@i
9. ↑e ∈b prior(X)
10. ¬↑e ∈b prior(Y)
⊢ {X(prior(X)(e))} {} ∈ bag(T)

3
1. Info Type
2. Type
3. EClass(T)
4. EClass(T)
5. ∀es:EO+(Info). ∀e:E.  ((((X)' es e) ((Y)' es e) ∈ bag(T))  ((X es e) (Y es e) ∈ bag(T)))
6. es EO+(Info)@i'
7. E@i
8. ∀e':E. ((e' < e)  ((X es e') (Y es e') ∈ bag(T)))@i
9. ¬↑e ∈b prior(X)
10. ↑e ∈b prior(Y)
⊢ {} {Y(prior(Y)(e))} ∈ bag(T)


Latex:



Latex:

1.  Info  :  Type
2.  T  :  Type
3.  X  :  EClass(T)
4.  Y  :  EClass(T)
5.  \mforall{}es:EO+(Info).  \mforall{}e:E.    ((((X)'  es  e)  =  ((Y)'  es  e))  {}\mRightarrow{}  ((X  es  e)  =  (Y  es  e)))
6.  es  :  EO+(Info)@i'
7.  e  :  E@i
8.  \mforall{}e':E.  ((e'  <  e)  {}\mRightarrow{}  ((X  es  e')  =  (Y  es  e')))@i
\mvdash{}  ((X)'  es  e)  =  ((Y)'  es  e)


By


Latex:
(RepUR  ``es-prior-val``  0  THEN  RepeatFor  2  ((OldAutoSplit  THENA  Auto)))\mcdot{}




Home Index