HomeHome Metamath Proof Explorer < Previous   Next >
Related theorems
Unicode version

Theorem efaddlem11 7348
Description: Lemma for efadd 7366. An upper bound for the numerator of the summation terms on the right-hand side of efaddlem6 7343.
Hypotheses
Ref Expression
efaddlem11.1 |- N e. NN
efaddlem11.2 |- A e. CC
efaddlem11.3 |- B e. CC
Assertion
Ref Expression
efaddlem11 |- ((j e. (1...N) /\ k e. (((N - j) + 1)...N)) -> (abs`
((A^j) x. (B^k))) <_ (((|_` ((abs`
A) + 1))^N) x. ((|_` ((abs` B) + 1))^N)))

Proof of Theorem efaddlem11
StepHypRef Expression
1 efaddlem11.1 . . 3 |- N e. NN
21efaddlem9 7346 . 2 |- ((j e. (1...N) /\ k e. (((N - j) + 1)...N)) -> ((j e. NN0 /\ j <_ N) /\ (k e. NN0 /\ k <_ N)))
3 absmult 6858 . . . . 5 |- (((A^j) e. CC /\ (B^k) e. CC) -> (abs`
((A^j) x. (B^k))) = ((abs` (A^j)) x. (abs` (B^k))))
4 efaddlem11.2 . . . . . 6 |- A e. CC
5 expclt 6581 . . . . . 6 |- ((A e. CC /\ j e. NN0) -> (A^j) e. CC)
64, 5mpan 695 . . . . 5 |- (j e. NN0 -> (A^j) e. CC)
7 efaddlem11.3 . . . . . 6 |- B e. CC
8 expclt 6581 . . . . . 6 |- ((B e. CC /\ k e. NN0) -> (B^k) e. CC)
97, 8mpan 695 . . . . 5 |- (k e. NN0 -> (B^k) e. CC)
103, 6, 9syl2an 454 . . . 4 |- ((j e. NN0 /\ k e. NN0) -> (abs` ((A^j) x. (B^k))) = ((abs` (A^j)) x. (abs` (B^k))))
1110ad2ant2r 409 . . 3 |- (((j e. NN0 /\ j <_ N) /\ (k e. NN0 /\ k <_ N)) -> (abs`
((A^j) x. (B^k))) = ((abs` (A^j)) x. (abs` (B^k))))
12 lemul12itOLD 5843 . . . 4 |- (((((abs` (A^j)) e. RR /\ ((|_` ((abs` A) + 1))^N) e. RR) /\ (0 <_ (abs` (A^j)) /\ (abs` (A^j)) <_ ((|_` ((abs`
A) + 1))^N))) /\ (((abs` (B^k)) e. RR /\ ((|_` ((abs` B) + 1))^N) e. RR) /\ (0 <_ (abs` (B^k)) /\ (abs` (B^k)) <_ ((|_` ((abs`
B) + 1))^N)))) -> ((abs` (A^j)) x. (abs` (B^k))) <_ (((|_` ((abs`
A) + 1))^N) x. ((|_` ((abs` B) + 1))^N)))
131, 4efaddlem10 7347 . . . 4 |- ((j e. NN0 /\ j <_ N) -> (((abs` (A^j)) e. RR /\ ((|_` ((abs` A) + 1))^N) e. RR) /\ (0 <_ (abs` (A^j)) /\ (abs` (A^j)) <_ ((|_` ((abs`
A) + 1))^N))))
141, 7efaddlem10 7347 . . . 4 |- ((k e. NN0 /\ k <_ N) -> (((abs` (B^k)) e. RR /\ ((|_` ((abs` B) + 1))^N) e. RR) /\ (0 <_ (abs` (B^k)) /\ (abs` (B^k)) <_ ((|_` ((abs`
B) + 1))^N))))
1512, 13, 14syl2an 454 . . 3 |- (((j e. NN0 /\ j <_ N) /\ (k e. NN0 /\ k <_ N)) -> ((abs` (A^j)) x. (abs` (B^k))) <_ (((|_` ((abs`
A) + 1))^N) x. ((|_` ((abs` B) + 1))^N)))
1611, 15eqbrtrd 2635 . 2 |- (((j e. NN0 /\ j <_ N) /\ (k e. NN0 /\ k <_ N)) -> (abs`
((A^j) x. (B^k))) <_ (((|_` ((abs`
A) + 1))^N) x. ((|_` ((abs` B) + 1))^N)))
172, 16syl 10 1 |- ((j e. (1...N) /\ k e. (((N - j) + 1)...N)) -> (abs`
((A^j) x. (B^k))) <_ (((|_` ((abs`
A) + 1))^N) x. ((|_` ((abs` B) + 1))^N)))
Colors of variables: wff set class
Syntax hints:   -> wi 3   /\ wa 223   = wceq 956   e. wcel 958   class class class wbr 2619  ` cfv 3182  (class class class)co 3963  CCcc 5232  RRcr 5233  0cc0 5234  1c1 5235   + caddc 5237   x. cmul 5239   - cmin 5292   <_ cle 5295  NNcn 5296  NN0cn0 5297  |_cfl 6223  ...cfz 6467  ^cexp 6568  abscabs 6750
This theorem is referenced by:  efaddlem13 7350
This theorem was proved from axioms:  ax-1 4  ax-2 5  ax-3 6  ax-mp 7  ax-7 962  ax-gen 963  ax-8 964  ax-9 965  ax-10 966  ax-11 967  ax-12 968  ax-13 969  ax-14 970  ax-17 971  ax-4 973  ax-5o 975  ax-6o 978  ax-9o 1123  ax-10o 1140  ax-16 1210  ax-11o 1218  ax-ext 1459  ax-rep 2693  ax-sep 2703  ax-nul 2710  ax-pow 2742  ax-pr 2779  ax-un 2866  ax-inf2 4625
This theorem depends on definitions:  df-bi 147  df-or 224  df-an 225  df-3or 776  df-3an 777  df-ex 981  df-sb 1172  df-eu 1382  df-mo 1383  df-clab 1464  df-cleq 1469  df-clel 1472  df-ne 1587  df-nel 1588  df-ral 1649  df-rex 1650  df-reu 1651  df-rab 1652  df-v 1812  df-sbc 1942  df-csb 2002  df-dif 2049  df-un 2050  df-in 2051  df-ss 2053  df-pss 2055  df-nul 2281  df-if 2362  df-pw 2402  df-sn 2412  df-pr 2413  df-tp 2415  df-op 2416  df-uni 2504  df-int 2534  df-iun 2568  df-br 2620  df-opab 2667  df-tr 2681  df-eprel 2832  df-id 2835  df-po 2840  df-so 2850  df-fr 2917  df-we 2934  df-ord 2951  df-on 2952  df-lim 2953  df-suc 2954  df-om 3132  df-xp 3184  df-rel 3185  df-cnv 3186  df-co 3187  df-dm 3188  df-rn 3189  df-res 3190  df-ima 3191  df-fun 3192  df-fn 3193  df-f 3194  df-f1 3195  df-fo 3196  df-f1o 3197  df-fv 3198  df-rdg 3932  df-opr 3965  df-oprab 3966  df-1st 4079  df-2nd 4080  df-1o 4133  df-oadd 4135  df-omul 4136  df-er 4261  df-ec 4263  df-qs 4266  df-en 4368  df-dom 4369  df-sdom 4370  df-sup 4574  df-ni 5000  df-pli 5001  df-mi 5002  df-lti 5003  df-plpq 5035  df-mpq 5036  df-enq 5037  df-nq 5038  df-plq 5039  df-mq 5040  df-rq 5041  df-ltq 5042  df-1q 5043  df-np 5086  df-1p 5087  df-plp 5088  df-mp 5089  df-ltp 5090  df-plpr 5164  df-mpr 5165  df-enr 5166  df-nr 5167  df-plr 5168  df-mr 5169  df-ltr 5170  df-0r 5171  df-1r 5172  df-m1r 5173  df-c 5240  df-0 5241  df-1 5242  df-i 5243  df-r 5244  df-plus 5245  df-mul 5246  df-lt 5247  df-sub 5356  df-neg 5358  df-pnf 5487  df-mnf 5488  df-xr 5489  df-ltxr 5490  df-le 5491  df-div 5703  df-n 5925  df-2 5970  df-n0 6100  df-z 6136  df-fl 6224  df-seq1 6308  df-fz 6468  df-exp 6569  df-sqr 6670  df-re 6751  df-im 6752  df-cj 6753  df-abs 6754
Copyright terms: Public domain