现在我正在学习CodeIgniter_2.1.4，但是我遇到了一个php错误；我在/data/www/application/core中有一个my_model.php文件db->insert($this::DB_TABLE,$this);$this->{$this::DB_TABLE_PK}=$this->db->insert_id();}privatefunctionupdate(){$this->db->update($this::DB_TABLE,$this,$this::DB_TABLE_PK);}publicfunctionpopulate($row){foreach($ro

我正在尝试编写自己的MY_Model基类，但我遇到了一个奇怪的问题:/core/MY_Model.phpfunction__construct(){if(!empty($this->table)){//querydb,etc.}else{//eventhoughthatIset$this->tablevalue//inthechildclass,Ialwaysendeduphere//it'salwaysempty!!!!log_message('error','someerrormessage');}//...}}/models/test_model.phpfunction__con

我一直在努力让Eclipse像vim缩进一样格式化我的php数组。eclipse做了什么(按CTRL+SHIFT+F)'value1','key2'=>array('child_key1'=>'child_value1','child_key2'=>'child_value2',),);vim做了什么(按键:gg=G)'value1','key2'=>array('child_key1'=>'child_value1','child_key2'=>'child_value2',),);我试过在Preferences>PHP>CodeStyle>FormatterandPreferenc

我已成功使用MY_Controller扩展核心，如CI的文档中所述。这样我就可以在MY_Controller的构造函数中放置一些重复的函数(即身份验证检查)，这样它们总是在我的其他Controller的方法之前运行。我现在的问题是我的网络应用程序的某些部分是打开的(即，不需要登录)而其他部分需要登录。因此，我无法从MY_Controller(包含授权检查功能)扩展我的所有Controller。我想知道是否可以扩展核心以便拥有，比如说，LOG_Controller和NOLOG_Controller。然后，需要登录的Controller将从LOG_Controller扩展---而不需要登录

我有一个实体，其属性定义如下:/***@varinteger**@ORM\Column(name="weight",type="integer")*/private$weight;我试图解决一个错误并使用var_dump()来了解正在发生的事情......响应是:string'20'(length=2)我不明白为什么$weight作为字符串返回...它不应该是一个整数吗？int20或者我应该在我的业务逻辑中处理它吗？编辑(我如何调用var_dump()):我有一个名为“Calculator”的类，它迭代$items并使用$weight属性。是这样的:Controller:$calcul

我一直在尝试在我的受限(无根)环境中编译geos，但我遇到了一些困难...我做了以下wgethttp://download.osgeo.org/geos/geos-3.4.2.tar.bz2tarjxfgeos-3.4.2.tar.bz2cdgeos-3.4.2nano~/.bash_profile#IaddedPATH=$PATH:$HOME/local/binexportPATH./configure--enable-php--prefix=$HOME/local/&&makeclean&&make我收到以下错误Makingallinphpmake[2]:Enteringdirec

所以我需要执行一个命令，但它只会在我su到root(或sudo)时运行，但我似乎无法弄清楚如何将命令发送到su到root(我可以用loginuser登录并执行其他命令)http://phpseclib.sourceforge.net/ssh/examples.html我的代码如下login('loginuser','fakepassword')){exit('LoginFailed');}echo$ssh->read('[prompt]');echo$ssh->write("su\n");echo$ssh->read('Password:');echo$ssh->write("root

我已经在这个问题上花费了好几个小时，希望能找到出路。我已经正确设置了laravel，创建了一个项目myapp我的route.php文件只包含Route::get('/',function(){returnView::make('hello');});Route::get('/users',function(){return'Users!';});当我运行时http://localhost/myapp/public/我正确获取了laravel起始页当我运行时http://localhost/myapp/public/users我明白了TherequestedURL/myapp/index

如何检测仪表板上是否使用了“myaccount/my-account.php”模板。目前我使用:query_vars['page'])){?>BacktomyAccount但这感觉有点老套。不是有类似is_myaccount_dashboard()函数的东西吗？ 最佳答案 更新:专门检测我的帐户“仪表板”页面request);//IfNOTinMyaccountdashboardpageif(!(end($request)=='my-account'&&is_account_page())){?>">BacktomyAccountD

标题很乱，不知道怎么用几句话来解释:我有一个读取*.example文件的java应用程序。由于install4j，我还添加了一个文件关联，因此当用户双击任何扩展名为*.example的文件时，我的应用程序就会启动install4j似乎在args[]中发送文件路径，因此打开该文件并在我的应用程序中显示它应该很容易。但是如果应用已经在运行会怎样？我只能允许应用程序的一个实例，那么我怎么知道用户正在打开一个文件？我找到了这个:http://resources.ej-technologies.com/install4j/help/api/com/install4j/api/launcher/S