]> matita.cs.unibo.it Git - helm.git/blobdiff - matita/matita/lib/turing/multi_universal/unistep_aux.ma
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[helm.git] / matita / matita / lib / turing / multi_universal / unistep_aux.ma
index 3c4d28284398dd43b1ac4169d25245f33e82dba3..bb730a558bfa4ac58c8c0827f0033c6f901259ee 100644 (file)
@@ -57,11 +57,8 @@ definition cfg ≝ (1:DeqNat).
 definition prg ≝ (2:DeqNat).
 
 definition obj_to_cfg ≝
-  mmove cfg FSUnialpha 2 L ·
   (ifTM ?? (inject_TM ? (test_null ?) 2 obj)
-    (copy_step obj cfg FSUnialpha 2 ·
-     mmove cfg FSUnialpha 2 L ·
-     mmove obj FSUnialpha 2 L) 
+    (copy_char_N obj cfg FSUnialpha 2)
     (inject_TM ? (write FSUnialpha null) 2 cfg)
      tc_true) ·
   inject_TM ? (move_to_end FSUnialpha L) 2 cfg ·
@@ -69,7 +66,7 @@ definition obj_to_cfg ≝
   
 definition R_obj_to_cfg ≝ λt1,t2:Vector (tape FSUnialpha) 3.
   ∀c,ls.
-  nth cfg ? t1 (niltape ?) = mk_tape FSUnialpha (c::ls) (None ?) [ ] → 
+  nth cfg ? t1 (niltape ?) = midtape ? ls c [ ] → 
   (∀lso,x,rso.nth obj ? t1 (niltape ?) = midtape FSUnialpha lso x rso → 
    t2 = change_vec ?? t1 
          (mk_tape ? [ ] (option_hd ? (reverse ? (x::ls))) (tail ? (reverse ? (x::ls)))) cfg) ∧
@@ -77,8 +74,7 @@ definition R_obj_to_cfg ≝ λt1,t2:Vector (tape FSUnialpha) 3.
    t2 = change_vec ?? t1
          (mk_tape ? [ ] (option_hd FSUnialpha (reverse ? (null::ls))) 
            (tail ? (reverse ? (null::ls)))) cfg).
-           
-axiom sem_move_to_end_l : ∀sig. move_to_end sig L ⊨ R_move_to_end_l sig.
+
 axiom accRealize_to_Realize :
   ∀sig,n.∀M:mTM sig n.∀Rtrue,Rfalse,acc.
   M ⊨ [ acc: Rtrue, Rfalse ] →  M ⊨ Rtrue ∪ Rfalse.
@@ -88,11 +84,6 @@ lemma eq_mk_tape_rightof :
 #alpha #a #al %
 qed.
 
-axiom daemon : ∀P:Prop.P.
-
-definition option_cons ≝ λsig.λc:option sig.λl.
-  match c with [ None ⇒ l | Some c0 ⇒ c0::l ].
-
 lemma tape_move_mk_tape_R :
   ∀sig,ls,c,rs.
   (c = None ? → ls = [ ] ∨ rs = [ ]) → 
@@ -103,67 +94,79 @@ lemma tape_move_mk_tape_R :
 normalize //
 qed.
 
+lemma eq_vec_change_vec : ∀sig,n.∀v1,v2:Vector sig n.∀i,t,d.
+  nth i ? v2 d = t → 
+  (∀j.i ≠ j → nth j ? v1 d = nth j ? v2 d) → 
+  v2 = change_vec ?? v1 t i.
+#sig #n #v1 #v2 #i #t #d #H1 #H2 @(eq_vec … d)
+#i0 #Hlt cases (decidable_eq_nat i0 i) #Hii0
+[ >Hii0 >nth_change_vec //
+| >nth_change_vec_neq [|@sym_not_eq //] @sym_eq @H2 @sym_not_eq // ]
+qed.
+
+lemma not_None_to_Some: ∀A.∀a. a ≠ None A → ∃b. a = Some ? b.
+#A * /2/ * #H @False_ind @H %
+qed. 
+
 lemma sem_obj_to_cfg : obj_to_cfg ⊨  R_obj_to_cfg.
-@(sem_seq_app FSUnialpha 2 ????? (sem_move_multi ? 2 cfg L ?)
-   (sem_seq ??????
-    (sem_if ??????????
-     (sem_test_null_multi ?? obj ?)
-      (sem_seq ?????? (accRealize_to_Realize … (sem_copy_step …))
-       (sem_seq ?????? (sem_move_multi ? 2 cfg L ?)
-        (sem_move_multi ? 2 obj L ?)))
-      (sem_inject ???? cfg ? (sem_write FSUnialpha null)))
-     (sem_seq ?????? (sem_inject ???? cfg ? (sem_move_to_end_l ?))
-       (sem_move_multi ? 2 cfg R ?)))) //
-#ta #tb *
-#tc * whd in ⊢ (%→?); #Htc *
-#td * *
-[ * #te * * #Hcurtc #Hte
-  * destruct (Hte) #te * *
-  [ whd in ⊢ (%→%→?); * #x * #y * * -Hcurtc #Hcurtc1 #Hcurtc2 #Hte
-    * #tf * whd in ⊢ (%→%→?); #Htf #Htd
-    * #tg * * * whd in ⊢ (%→%→%→%→?); #Htg1 #Htg2 #Htg3 #Htb
-    #c #ls #Hta1 %
-    [ #lso #x0 #rso #Hta2 >Hta1 in Htc; >eq_mk_tape_rightof 
-      whd in match (tape_move ???); #Htc
-      cut (tg = change_vec ?? td (mk_tape ? [ ] (None ?) (reverse ? ls@[x])) cfg)
-      [@daemon] -Htg1 -Htg2 -Htg3 #Htg destruct (Htg Htf Hte Htd Htc Htb)
-      >change_vec_change_vec >change_vec_change_vec
-      >change_vec_commute // >change_vec_change_vec
-      >change_vec_commute [|@sym_not_eq //] >change_vec_change_vec
-      >change_vec_commute // >change_vec_change_vec
-      >nth_change_vec // >nth_change_vec_neq [|@sym_not_eq //] 
-      >nth_change_vec // >nth_change_vec_neq [|@sym_not_eq //]
-      >change_vec_commute [|@sym_not_eq //] @eq_f3 //
-      [ >Hta2 cases rso in Hta2; whd in match (tape_move_mono ???);
-        [ #Hta2 whd in match (tape_move ???); <Hta2 @change_vec_same
-        | #r1 #rs1 #Hta2 whd in match (tape_move ???); <Hta2 @change_vec_same ]
-      | >tape_move_mk_tape_R [| #_ % %] >reverse_cons
-        >nth_change_vec_neq in Hcurtc1; [|@sym_not_eq //] >Hta2
-        normalize in ⊢ (%→?); #H destruct (H) %
-      ]
-    | #Hta2 >Htc in Hcurtc1; >nth_change_vec_neq [| @sym_not_eq //]
-      >Hta2 #H destruct (H)
+@(sem_seq_app FSUnialpha 2 ????? 
+  (sem_if ??????????
+   (sem_test_null_multi ?? obj ?)
+   (sem_copy_char_N …)
+   (sem_inject ???? cfg ? (sem_write FSUnialpha null)))
+  (sem_seq ?????? (sem_inject ???? cfg ? (sem_move_to_end_l ?))
+    (sem_move_multi ? 2 cfg R ?))) //
+#ta #tout *
+#tb * #Hif * #tc * #HM2 #HM3 #c #ls #Hcfg
+(* Hif *)
+cases Hif -Hif
+[ * #t1 * * #Hcurta #Ht1 destruct (Ht1)
+  lapply (not_None_to_Some … Hcurta) * #curta #Hcurtaeq
+  whd in ⊢ (%→?); #Htb % [2: #Hcur @False_ind /2/]
+  #lso #xo #rso #Hobjta cases HM2 whd in ⊢ (%→?); * #_
+  #HM2 #Heq >Htb in HM2; >nth_change_vec [2: @leb_true_to_le %]
+  >Hcfg >Hcurtaeq #HM2 lapply (HM2 … (refl ??)) -HM2 
+  whd in match (left ??); whd in match (right ??);
+  >reverse_cons #Htc >HM3 @(eq_vec … (niltape ?)) #i #lei2 
+  cases (le_to_or_lt_eq … (le_S_S_to_le …lei2))
+  [#lei1 cases (le_to_or_lt_eq … (le_S_S_to_le …lei1))
+    [#lei0 lapply(le_n_O_to_eq … (le_S_S_to_le …lei0)) #eqi <eqi
+     >nth_change_vec_neq [2:@eqb_false_to_not_eq %] 
+     <(Heq 0) [2:@eqb_false_to_not_eq %] >Htb
+     >nth_change_vec_neq [2:@eqb_false_to_not_eq %]
+     >nth_change_vec_neq [%|2:@eqb_false_to_not_eq %] 
+    |#Hi >Hi >nth_change_vec // >nth_change_vec // >Htc
+     >Hobjta in Hcurtaeq; whd in ⊢ (??%?→?); #Htmp destruct(Htmp)
+     >tape_move_mk_tape_R [2: #_ %1 %] %
     ]
-  | * #Hcurtc0 #Hte #_ #_ #c #ls #Hta1 >Hta1 in Htc; >eq_mk_tape_rightof
-    whd in match (tape_move ???); #Htc >Htc in Hcurtc0; *
-    [ >Htc in Hcurtc; >nth_change_vec_neq [|@sym_not_eq //]
-      #Hcurtc #Hcurtc0 >Hcurtc0 in Hcurtc; * #H @False_ind @H %
-    | >nth_change_vec // normalize in ⊢ (%→?); #H destruct (H) ]
+  |#Hi >Hi >nth_change_vec_neq [2:@eqb_false_to_not_eq %] 
+   >nth_change_vec_neq [2:@eqb_false_to_not_eq %] 
+   <(Heq 2) [2:@eqb_false_to_not_eq %] >Htb
+   >nth_change_vec_neq [%|2:@eqb_false_to_not_eq %] 
+  ]
+| * #t1 * * #Hcurta #Ht1 destruct (Ht1)
+  * whd in ⊢ (%→?); #Htb lapply (Htb … Hcfg) -Htb #Htb
+  #Htbeq % 
+    [#lso #xo #rso #Hmid @False_ind >Hmid in Hcurta;
+     whd in ⊢ (??%?→?); #Htmp destruct (Htmp)]
+  #_ cases HM2 whd in ⊢ (%→?); * #_
+  #HM2 #Heq >Htb in HM2; #HM2 lapply (HM2 … (refl ??)) -HM2 
+  #Htc >HM3 @(eq_vec … (niltape ?)) #i #lei2 
+  cases (le_to_or_lt_eq … (le_S_S_to_le …lei2))
+  [#lei1 cases (le_to_or_lt_eq … (le_S_S_to_le …lei1))
+    [#lei0 lapply(le_n_O_to_eq … (le_S_S_to_le …lei0)) #eqi <eqi
+     >nth_change_vec_neq [2:@eqb_false_to_not_eq %]
+     >nth_change_vec_neq [2:@eqb_false_to_not_eq %]
+     <(Heq 0) [2:@eqb_false_to_not_eq %] >Htb
+     <(Htbeq 0) [2:@eqb_false_to_not_eq %] % 
+    |#Hi >Hi >nth_change_vec // >nth_change_vec // >Htc
+     >tape_move_mk_tape_R [2: #_ %1 %] >reverse_cons % 
+    ]
+  |#Hi >Hi >nth_change_vec_neq [2:@eqb_false_to_not_eq %] 
+   >nth_change_vec_neq [2:@eqb_false_to_not_eq %] 
+   <(Heq 2) [2:@eqb_false_to_not_eq %] 
+   <(Htbeq 2) [%|@eqb_false_to_not_eq %] 
   ]
-| * #te * * #Hcurtc #Hte
-  * whd in ⊢ (%→%→?); #Htd1 #Htd2
-  * #tf * * * #Htf1 #Htf2 #Htf3 whd in ⊢ (%→?); #Htb
-  #c #ls #Hta1 %
-  [ #lso #x #rso #Hta2 >Htc in Hcurtc; >nth_change_vec_neq [|@sym_not_eq //] 
-    >Hta2 normalize in ⊢ (%→?); #H destruct (H)
-  | #_ >Hta1 in Htc; >eq_mk_tape_rightof whd in match (tape_move ???); #Htc
-    destruct (Hte) cut (td = change_vec ?? tc (midtape ? ls null []) cfg)
-    [@daemon] -Htd1 -Htd2 #Htd
-    -Htf1 cut (tf = change_vec ?? td (mk_tape ? [ ] (None ?) (reverse ? ls@[null])) cfg)
-    [@daemon] -Htf2 -Htf3 #Htf destruct (Htf Htd Htc Htb)
-    >change_vec_change_vec >change_vec_change_vec >change_vec_change_vec
-    >change_vec_change_vec >change_vec_change_vec >nth_change_vec //
-    >reverse_cons >tape_move_mk_tape_R /2/ ]
 ]
 qed.
 
@@ -194,78 +197,124 @@ definition cfg_to_obj ≝
   mmove cfg FSUnialpha 2 L ·
   (ifTM ?? (inject_TM ? test_null_char 2 cfg)
     (nop ? 2)
-    (copy_step cfg obj FSUnialpha 2 ·
-     mmove cfg FSUnialpha 2 L ·
-     mmove obj FSUnialpha 2 L) 
-     tc_true) ·
+    (copy_char_N cfg obj FSUnialpha 2)
+    tc_true).
+(* ·
   inject_TM ? (move_to_end FSUnialpha L) 2 cfg ·
-  mmove cfg FSUnialpha 2 R.
+  mmove cfg FSUnialpha 2 R. *)
   
 definition R_cfg_to_obj ≝ λt1,t2:Vector (tape FSUnialpha) 3.
   ∀c,ls.
   nth cfg ? t1 (niltape ?) = mk_tape FSUnialpha (c::ls) (None ?) [ ] → 
-  (c = null → 
-   t2 = change_vec ?? t1
-         (mk_tape ? [ ] (option_hd FSUnialpha (reverse ? (c::ls))) 
-           (tail ? (reverse ? (c::ls)))) cfg) ∧
+  (c = null → t2 = change_vec ?? t1 (midtape ? ls c [ ]) cfg) ∧
   (c ≠ null → 
    t2 = change_vec ??
           (change_vec ?? t1
              (midtape ? (left ? (nth obj ? t1 (niltape ?))) c (right ? (nth obj ? t1 (niltape ?)))) obj)
-          (mk_tape ? [ ] (option_hd ? (reverse ? (c::ls))) (tail ? (reverse ? (c::ls)))) cfg).
+          (midtape ? ls c [ ]) cfg).
+          
+lemma tape_move_mk_tape_L :
+  ∀sig,ls,c,rs.
+  (c = None ? → ls = [ ] ∨ rs = [ ]) → 
+  tape_move ? (mk_tape sig ls c rs) L =
+  mk_tape ? (tail ? ls) (option_hd ? ls) (option_cons ? c rs).
+#sig * [ * [ * | #c * ] | #l0 #ls0 * [ *
+[| #r0 #rs0 #H @False_ind cases (H (refl ??)) #H1 destruct (H1) ] | #c * ] ] 
+normalize //
+qed.
 
 lemma sem_cfg_to_obj : cfg_to_obj ⊨  R_cfg_to_obj.
 @(sem_seq_app FSUnialpha 2 ????? (sem_move_multi ? 2 cfg L ?)
-  (sem_seq ??????
-   (sem_if ??????????
-    (acc_sem_inject ?????? cfg ? sem_test_null_char)
-    (sem_nop …)
-    (sem_seq ?????? (accRealize_to_Realize … (sem_copy_step …))
-     (sem_seq ?????? (sem_move_multi ? 2 cfg L ?) (sem_move_multi ? 2 obj L ?))))
-   (sem_seq ?????? (sem_inject ???? cfg ? (sem_move_to_end_l ?))
-    (sem_move_multi ? 2 cfg R ?)))) // [@sym_not_eq //]
+  (sem_if ??????????
+   (acc_sem_inject ?????? cfg ? sem_test_null_char)
+   (sem_nop …)
+   (sem_copy_char_N …)))
+// [@sym_not_eq //]
 #ta #tb *
 #tc * whd in ⊢ (%→?); #Htc *
-#td * *
-[ * #te * * * #Hcurtc #Hte1 #Hte2 whd in ⊢ (%→?); #Htd destruct (Htd)
-  * #tf * * * #Htf1 #Htf2 #Htf3
-  whd in ⊢ (%→?); #Htb
+[ * #te * * * #Hcurtc #Hte1 #Hte2 whd in ⊢ (%→?); #Htb destruct (Htb)
   #c #ls #Hta %
   [ #Hc >Hta in Htc; >eq_mk_tape_rightof whd in match (tape_move ???); #Htc
-    cut (te = tc) [@daemon] -Hte1 -Hte2 #Hte
-    cut (tf = change_vec ? 3 te (mk_tape ? [ ] (None ?) (reverse ? ls@[c])) cfg)
-    [@daemon] -Htf1 -Htf2 -Htf3 #Htf
-    destruct (Htf Hte Htc Htb)
-    >change_vec_change_vec >change_vec_change_vec >change_vec_change_vec
-    >nth_change_vec // >tape_move_mk_tape_R [| #_ % % ] 
-    >reverse_cons %
-  | #Hc >Hta in Htc; >eq_mk_tape_rightof whd in match (tape_move ???); #Htc
-    >Htc in Hcurtc; >nth_change_vec // normalize in ⊢ (%→?); 
-    #H destruct (H) @False_ind cases Hc /2/ ]
+    cut (te = tc)
+    [ lapply (eq_vec_change_vec ??????? (sym_eq … Hte1) Hte2) >change_vec_same // ]
+      -Hte1 -Hte2 #Hte //
+    | #Hc >Hta in Htc; >eq_mk_tape_rightof whd in match (tape_move ???); #Htc
+      >Htc in Hcurtc; >nth_change_vec // normalize in ⊢ (%→?); 
+      #H destruct (H) @False_ind cases Hc /2/ ]
 | * #te * * * #Hcurtc #Hte1 #Hte2
-  * #tf * *
-  [ (* purtroppo copy_step assume che la destinazione sia Some (almeno come semantica) *)
-    STOP
-    * #x * #y * * #Hcurte_cfg #Hcurte_obj #Htf
-    * #tg * whd in ⊢ (%→%→?); #Htg #Htd
-    * #th * * * #Hth1 #Hth2 #Hth3 
-    whd in ⊢ (%→%); #Htb
-    #c #ls #Hta % #Hc
-    [ >Hta in Htc; >eq_mk_tape_rightof whd in match (tape_move ???); #Htc
-      >Htc in Hcurtc; >nth_change_vec // normalize in ⊢ (%→?); >Hc
-      * #H @False_ind /2/
-    | >Hta in Htc; >eq_mk_tape_rightof whd in match (tape_move ???); #Htc
-      cut (te = tc) [@daemon] -Hte1 -Hte2 #Hte
+  whd in ⊢ (%→?); #Htb
+  #c #ls #Hta % #Hc
+  [ >Htc in Hcurtc; >Hta >nth_change_vec // 
+    normalize in ⊢ (%→?); * #H @False_ind /2/
+  | cut (te = tc)
+    [ lapply (eq_vec_change_vec ??????? (sym_eq … Hte1) Hte2)
+      >change_vec_same // ] -Hte1 -Hte2 #Hte destruct (Hte)
+    >Hta in Htc; whd in match (tape_move ???); #Htc
+    >Htc in Htb; >nth_change_vec // 
+    >nth_change_vec_neq [2:@eqb_false_to_not_eq //] >Hta 
+    #Htb @Htb
+  ]
 qed.
-*)
-
-(* macchina che muove il nastro obj a destra o sinistra a seconda del valore
-   del current di prg, che codifica la direzione in cui ci muoviamo *)
 
 definition char_to_move ≝ λc.match c with
   [ bit b ⇒ if b then R else L
   | _ ⇒ N].
-  
+
+definition char_to_bit_option ≝ λc.match c with
+  [ bit b ⇒ Some ? (bit b)
+  | _ ⇒ None ?]. 
+
+definition R_cfg_to_obj1 ≝ λt1,t2:Vector (tape FSUnialpha) 3.
+  ∀c,ls.
+  nth cfg ? t1 (niltape ?) = mk_tape FSUnialpha (c::ls) (None ?) [ ] → 
+  c ≠ bar →
+  let new_obj ≝ 
+      tape_write ? (nth obj ? t1 (niltape ?)) (char_to_bit_option c) in
+    t2 = change_vec ??
+          (change_vec ?? t1
+            (tape_write ? (nth obj ? t1 (niltape ?)) (char_to_bit_option c)) obj)
+          (midtape ? ls c [ ]) cfg.
+
+lemma sem_cfg_to_obj1: cfg_to_obj ⊨  R_cfg_to_obj1.
+@(Realize_to_Realize … sem_cfg_to_obj) #t1 #t2 #H #c #ls #Hcfg #Hbar
+cases (H c ls Hcfg) cases (true_or_false (c==null)) #Hc
+  [#Ht2 #_ >(Ht2 (\P Hc)) -Ht2 @(eq_vec … (niltape ?))
+   #i #lei2 cases (le_to_or_lt_eq … (le_S_S_to_le …lei2))
+    [#lei1 cases (le_to_or_lt_eq … (le_S_S_to_le …lei1))
+      [#lei0 lapply(le_n_O_to_eq … (le_S_S_to_le …lei0)) #eqi <eqi
+       >nth_change_vec_neq [2:@eqb_false_to_not_eq %] 
+       >nth_change_vec_neq in ⊢ (???%); [2:@eqb_false_to_not_eq %]
+       >nth_change_vec // >(\P Hc) % 
+      |#Hi >Hi >nth_change_vec //
+      ] 
+    |#Hi >Hi >nth_change_vec_neq [2:@eqb_false_to_not_eq %]
+     >nth_change_vec_neq [2:@eqb_false_to_not_eq %]
+     >nth_change_vec_neq [2:@eqb_false_to_not_eq %] %
+    ]
+  |#_ #Ht2 >(Ht2 (\Pf Hc)) -Ht2 @(eq_vec … (niltape ?))
+   #i #lei2 cases (le_to_or_lt_eq … (le_S_S_to_le …lei2))
+    [#lei1 cases (le_to_or_lt_eq … (le_S_S_to_le …lei1))
+      [#lei0 lapply(le_n_O_to_eq … (le_S_S_to_le …lei0)) #eqi <eqi
+       >nth_change_vec_neq [2:@eqb_false_to_not_eq %] 
+       >nth_change_vec_neq in ⊢ (???%); [2:@eqb_false_to_not_eq %]
+       >nth_change_vec // >nth_change_vec // 
+       lapply (\bf Hbar) lapply Hc elim c //
+        [whd in ⊢ (??%?→?); #H destruct (H)
+        |#_ whd in ⊢ (??%?→?); #H destruct (H)
+        ]
+      |#Hi >Hi >nth_change_vec //
+      ] 
+    |#Hi >Hi >nth_change_vec_neq [2:@eqb_false_to_not_eq %]
+     >nth_change_vec_neq [2:@eqb_false_to_not_eq %]
+     >nth_change_vec_neq [2:@eqb_false_to_not_eq %] %
+    ]
+  ]
+qed.
+       
+
+(* macchina che muove il nastro obj a destra o sinistra a seconda del valore
+   del current di prg, che codifica la direzione in cui ci muoviamo *)
+      
 definition tape_move_obj : mTM FSUnialpha 2 ≝ 
   ifTM ?? 
    (inject_TM ? (test_char ? (λc:FSUnialpha.c == bit false)) 2 prg)
@@ -277,70 +326,133 @@ definition tape_move_obj : mTM FSUnialpha 2 ≝
     tc_true)
    tc_true.
 
-definition restart_tape ≝ λi. 
-  inject_TM ? (move_to_end FSUnialpha L) 2 i ·
-  mmove i FSUnialpha 2 R. 
+definition R_tape_move_obj' ≝ λt1,t2:Vector (tape FSUnialpha) 3.
+  (current ? (nth prg ? t1 (niltape ?)) = Some ? (bit false) → 
+   t2 = change_vec ?? t1 (tape_move ? (nth obj ? t1 (niltape ?)) L) obj) ∧
+  (current ? (nth prg ? t1 (niltape ?)) = Some ? (bit true) → 
+   t2 = change_vec ?? t1 (tape_move ? (nth obj ? t1 (niltape ?)) R) obj) ∧
+  (current ? (nth prg ? t1 (niltape ?)) ≠ Some ? (bit false) →
+   current ? (nth prg ? t1 (niltape ?)) ≠ Some ? (bit true) →  
+   t2 = t1).
+   
+lemma sem_tape_move_obj' : tape_move_obj ⊨ R_tape_move_obj'.
+#ta cases (sem_if ??????????
+  (acc_sem_inject ?????? prg ? (sem_test_char ? (λc:FSUnialpha.c == bit false)))
+  (sem_move_multi ? 2 obj L ?)
+  (sem_if ??????????
+   (acc_sem_inject ?????? prg ? (sem_test_char ? (λc:FSUnialpha.c == bit true)))
+   (sem_move_multi ? 2 obj R ?)
+   (sem_nop …)) ta) //
+#i * #outc * #Hloop #HR %{i} %{outc} % [@Hloop] -i
+cases HR -HR
+[ * #tb * * * * #c * #Hcurta_prg #Hc lapply (\P Hc) -Hc #Hc #Htb1 #Htb2
+  whd in ⊢ (%→%); #Houtc >Houtc -Houtc % [ %
+  [ >Hcurta_prg #H destruct (H) >(?:tb = ta) 
+    [| lapply (eq_vec_change_vec ??????? Htb1 Htb2)
+       >change_vec_same // ] %
+  | >Hcurta_prg #H destruct (H) destruct (Hc) ]
+  | >Hcurta_prg >Hc * #H @False_ind /2/ ]
+| * #tb * * * #Hnotfalse #Htb1 #Htb2 cut (tb = ta) 
+  [ lapply (eq_vec_change_vec ??????? Htb1 Htb2)
+     >change_vec_same // ] -Htb1 -Htb2 #Htb destruct (Htb) *
+  [ * #tc * * * * #c * #Hcurta_prg #Hc lapply (\P Hc) -Hc #Hc #Htc1 #Htc2
+    whd in ⊢ (%→%); #Houtc >Houtc -Houtc % [ %
+    [ >Hcurta_prg #H destruct (H) destruct (Hc)
+    | >Hcurta_prg #H destruct (H) >(?:tc = ta) 
+      [| lapply (eq_vec_change_vec ??????? Htc1 Htc2)
+        >change_vec_same // ] % ]
+    | >Hcurta_prg >Hc #_ * #H @False_ind /2/ ]
+  | * #tc * * * #Hnottrue #Htc1 #Htc2 cut (tc = ta) 
+    [ lapply (eq_vec_change_vec ??????? Htc1 Htc2)
+      >change_vec_same // ] -Htc1 -Htc2 
+    #Htc destruct (Htc) whd in ⊢ (%→?); #Houtc % [ %
+    [ #Hcurta_prg lapply (\Pf (Hnotfalse ? Hcurta_prg)) * #H @False_ind /2/
+    | #Hcurta_prg lapply (\Pf (Hnottrue ? Hcurta_prg)) * #H @False_ind /2/ ]
+    | #_ #_ @Houtc ]
+  ]
+]
+qed.
 
-definition unistep ≝ 
-  match_m cfg prg FSUnialpha 2 · 
-  restart_tape cfg · copy prg cfg FSUnialpha 2 ·
-  cfg_to_obj · tape_move_obj · restart_tape prg · obj_to_cfg.
+definition R_tape_move_obj ≝ λt1,t2:Vector (tape FSUnialpha) 3.
+  ∀c. current ? (nth prg ? t1 (niltape ?)) = Some ? c → 
+  t2 = change_vec ?? t1 (tape_move ? (nth obj ? t1 (niltape ?)) (char_to_move c)) obj.
 
-(*
-definition legal_tape ≝ λn,l,h,t.
-  ∃state,char,table.
-  nth cfg ? t1 (niltape ?) = midtape ? [ ] bar (state@[char]) →
-  is_config n (bar::state@[char]) →  
-  nth prg ? t1 (niltape ?) = midtape ? [ ] bar table →
-  bar::table = table_TM n l h → *)
+lemma sem_tape_move_obj : tape_move_obj ⊨ R_tape_move_obj.
+@(Realize_to_Realize … sem_tape_move_obj')
+#ta #tb * * #Htb1 #Htb2 #Htb3 * [ *
+[ @Htb2 | @Htb1 ] 
+| #Hcurta_prg change with (nth obj ? ta (niltape ?)) in match (tape_move ???);
+  >change_vec_same @Htb3 >Hcurta_prg % #H destruct (H)
+| #Hcurta_prg change with (nth obj ? ta (niltape ?)) in match (tape_move ???);
+  >change_vec_same @Htb3 >Hcurta_prg % #H destruct (H)
+]
+qed.
 
-definition list_of_tape ≝ λsig,t. 
-  left sig t@option_cons ? (current ? t) (right ? t).
+definition list_of_tape ≝ λsig.λt:tape sig.
+  reverse ? (left ? t)@option_cons ? (current ? t) (right ? t).
 
-definition low_char' ≝ λc.
-  match c with
-  [ None ⇒ null 
-  | Some b ⇒ if (is_bit b) then b else null
-  ].
+definition restart_tape ≝ λi,n. 
+  mmove i FSUnialpha n L ·
+  inject_TM ? (move_to_end FSUnialpha L) n i ·
+  mmove i FSUnialpha n R.
   
-definition R_unistep ≝ λn,l,h.λt1,t2: Vector ? 3.
-  ∀state,char,table.
-  (* cfg *)
-  nth cfg ? t1 (niltape ?) = midtape ? [ ] bar (state@[char]) →
-  is_config n (bar::state@[char]) →  
-  (* prg *)
-  nth prg ? t1 (niltape ?) = midtape ? [ ] bar table →
-  bar::table = table_TM n l h →
-  (* obj *)
-  only_bits (list_of_tape ? (nth obj ? t1 (niltape ?))) →
-  let conf ≝ (bar::state@[char]) in
-  (∃ll,lr.bar::table = ll@conf@lr) → 
-    ∃nstate,nchar,m,t. tuple_encoding n h t = (conf@nstate@[nchar;m]) ∧ 
-    mem ? t l ∧
-    let new_obj ≝ 
-     tape_move_mono ? (nth obj ? t1 (niltape ?)) 
-       〈Some ? nchar,char_to_move m〉 in
-    let next_char ≝ low_char' (current ? new_obj) in
-    t2 = 
-      change_vec ??
-        (change_vec ?? t1 (midtape ? [ ] bar (nstate@[next_char])) cfg)
-        new_obj obj.
+definition R_restart_tape ≝ λi,n.λint,outt:Vector (tape FSUnialpha) (S n).
+   ∀t.t = nth i ? int (niltape ?) → 
+   outt = change_vec ?? int 
+    (mk_tape ? [ ] (option_hd ? (list_of_tape ? t)) (tail ? (list_of_tape ? t))) i.
 
-definition tape_map ≝ λA,B:FinSet.λf:A→B.λt.
-  mk_tape B (map ?? f (left ? t)) 
-    (option_map ?? f (current ? t)) 
-    (map ?? f (right ? t)).
-
-definition low_tapes ≝ λM:normalTM.λc:nconfig (no_states M).Vector_of_list ?
-  [tape_map ?? bit (ctape ?? c);
-   midtape ? [ ] bar (bits_of_state ? (nhalt M) (cstate ?? c));
-   midtape ? [ ] bar (table_TM ? (graph_enum ?? (ntrans M)) (nhalt M))
-  ].
-
-definition R_unistep_high ≝ λM:normalTM.λc:nconfig (no_states M).λt1,t2.
-  t1 = low_tapes M c → 
-  t2 = low_tapes M (step ? M c). 
+lemma sem_restart_tape : ∀i,n.i < S n → restart_tape i n ⊨ R_restart_tape i n.
+#i #n #Hleq
+@(sem_seq_app ??????? (sem_move_multi ? n i L ?)
+  (sem_seq ?????? (sem_inject ???? i ? (sem_move_to_end_l ?))
+   (sem_move_multi ? n i R ?))) [1,2,3:@le_S_S_to_le //]
+#ta #tb * #tc * whd in ⊢ (%→?); #Htc
+* #td * * * #Htd1 #Htd2 #Htd3 
+whd in ⊢ (%→?); #Htb *
+[ #Hta_i <Hta_i in Htc; whd in ⊢ (???(????%?)→?); #Htc
+  cut (td = tc) [@daemon] 
+  (* >Htc in Htd1; >nth_change_vec // *) -Htd1 -Htd2 -Htd3
+  #Htd >Htd in Htb; >Htc >change_vec_change_vec >nth_change_vec //
+  #Htb >Htb %
+| #r0 #rs0 #Hta_i <Hta_i in Htc; whd in ⊢ (???(????%?)→?); #Htc
+  cut (td = tc) [@daemon] 
+  (* >Htc in Htd1; >nth_change_vec // *) -Htd1 -Htd2 -Htd3
+  #Htd >Htd in Htb; >Htc >change_vec_change_vec >nth_change_vec //
+  #Htb >Htb %
+| #l0 #ls0 #Hta_i <Hta_i in Htc; whd in ⊢ (???(????%?)→?); #Htc
+  cut (td = change_vec ?? tc (mk_tape ? [ ] (None ?) (reverse ? ls0@[l0])) i)
+  [@daemon]
+  #Htd >Htd in Htb; >Htc >change_vec_change_vec >change_vec_change_vec
+  >nth_change_vec // #Htb >Htb <(reverse_reverse ? ls0) in ⊢ (???%);
+  cases (reverse ? ls0)
+  [ %
+  | #l1 #ls1 >reverse_cons
+     >(?: list_of_tape ? (rightof ? l0 (reverse ? ls1@[l1])) =
+          l1::ls1@[l0])
+     [|change with (reverse ??@?) in ⊢ (??%?);
+       whd in match (left ??); >reverse_cons >reverse_append 
+       whd in ⊢ (??%?); @eq_f >reverse_reverse normalize >append_nil % ] % ]
+| * 
+  [ #c #rs #Hta_i <Hta_i in Htc; whd in ⊢ (???(????%?)→?); #Htc
+    cut (td = tc) [@daemon] 
+    (* >Htc in Htd1; >nth_change_vec // *) -Htd1 -Htd2 -Htd3
+    #Htd >Htd in Htb; >Htc >change_vec_change_vec >nth_change_vec //
+    #Htb >Htb %
+  | #l0 #ls0 #c #rs #Hta_i <Hta_i in Htc; whd in ⊢ (???(????%?)→?); #Htc
+    cut (td = change_vec ?? tc (mk_tape ? [ ] (None ?) (reverse ? ls0@l0::c::rs)) i)
+    [@daemon]
+    #Htd >Htd in Htb; >Htc >change_vec_change_vec >change_vec_change_vec
+    >nth_change_vec // #Htb >Htb <(reverse_reverse ? ls0) in ⊢ (???%);
+    cases (reverse ? ls0)
+    [ %
+    | #l1 #ls1 >reverse_cons
+      >(?: list_of_tape ? (midtape ? (l0::reverse ? ls1@[l1]) c rs) =
+            l1::ls1@l0::c::rs)
+      [|change with (reverse ??@?) in ⊢ (??%?);
+        whd in match (left ??); >reverse_cons >reverse_append 
+        whd in ⊢ (??%?); @eq_f >reverse_reverse normalize
+        >associative_append % ] % ]
+  ]
+]
+qed.
 
-  
-  
\ No newline at end of file