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php - Laravel 在 Eloquent 作用域和查询中使用 select

我正在尝试清理我编写的一些代码。这是当前代码:$message=Message::with('comments')->join('users','messages.created_by','=','users.id')->join('team_user','messages.created_by','=','team_user.user_id')->join('teams','team_user.team_id','=','teams.id')->join('roles','team_user.role_id','=','roles.id')->select('messages.id'

php - 我应该使用存储过程来执行复杂的 SELECT 查询吗?

我正在研究一个相当复杂的SELECT查询。我有多个分层查询嵌套在单个SELECT中,这变得非常难以管理。我遇到了一些需要在多个地方执行内联View的地方,因此在存储过程开始时执行一次这些View然后对整个过程进行一些迭代似乎是一个合理的想法需要的结果。我想知道是否有任何理由不应该或不能执行通过我的PHP代码调用的Oracle存储过程,并将结果集作为OUT参数返回。我倾向于仅使用SP来执行更新/删除/插入,但此查询的庞大规模和复杂性似乎需要对其进行分解。如果这没有任何技术问题,请评论这是好事还是坏事? 最佳答案 Imworkingon

php - Laravel 4 where in condition with DB::select 查询

我有下一个SQL查询:SELECTsummary_table.device_id,WEEKDAY(summary_table.day)asday,AVG(summary_table.shows)asavg_showsFROM(SELECTdevice_id,day,sum(shows)asshowsFROMstatisticsGROUPBYdevice_id,day)assummary_tableWHEREdevice_idIN(1,2,3)//JustforexampleGROUPBYdevice_id,WEEKDAY(day)我应该如何使用Laravel执行此操作?我将此查询放在D

php - set_select 用于在 codeigniter 中选择标签

如何为选择标签设置值,就像我尝试为文本字段设置值一样"/>它的工作但是当我尝试选择标签时--Select--".$row['employee_name'];?>它不工作,当验证运行失败时它再次显示--Select--选项 最佳答案 试试这个-->使用set_select()--Select--"> 关于php-set_select用于在codeigniter中选择标签,我们在StackOverflow上找到一个类似的问题: https://stackoverf

php - 将 PHP 脚本与 UI 分开

我有php脚本可以执行注册、登录、上传等操作。我想将HTML保存在一个单独的文件中,这样说我制作了一个桌面客户端,我可以只使用php文件进行登录注册等。基本上说一个前端,HTML或桌面客户端,然后只有一个后端,php。这可能吗?编辑:像ASP.net这样的东西会更适合这个吗? 最佳答案 不要随波逐流。PHP的创建者本人提倡使用无框架的方法来处理这种分离问题。请参阅:http://toys.lerdorf.com/archives/38-The-no-framework-PHP-MVC-framework.html通用框架的问题在于它

php - 用于为 Swagger-UI 生成 JSON 文件的 Swagger-PHP

我正在尝试使用Swagger-PHP生成JSON文件,以便我可以将它与Swagger-UI一起用于自动文档。我尝试了链接:-https://github.com/zircote/swagger-php我还尝试使用http://zircote.com/swagger-php/installation.html上的文档解决问题但是运气不好,我无法实现它。我能够正确安装Composer。Swagger-PHP包也已正确安装。但问题是我无法使用/理解他们提供的测试示例。所以,如果有人解决了这个问题,请帮忙!!提前致谢!! 最佳答案 你只需在

php - SELECT * FROM Table WHERE Column LIKE %?%

基于这里的信息MySQLqueryStringcontains尝试使用?创建pdo查询实验如下SELECT*FROMTableWHEREColumnLIKE%?%SELECT*FROMTableWHEREColumnLIKE?%SELECT*FROMTableWHEREColumnLIKE%?没有任何作用。获取错误Syntaxerrororaccessviolation:1064YouhaveanerrorinyourSQLsyntax;checkthemanualthatcorrespondstoyourMySQLserverversionfortherightsyntaxtouse

php - 选择选项 "selected"属性

我脑子里一片空白。基本上我所做的是创建一个迷你文章管理器。每篇文章都可以分配到以下类别之一,这些类别在选择下拉列表中定义。设计发展其他当我去编辑一篇文章时,我已经从数据库中检索了数据并填充了输入和文本区域。我现在要做的是应用selected属性匹配文章类别的选项。以下是我所做的,我相信您会同意这是一个糟糕的方法:DesignDevelopmentOtherDesignDevelopmentOtherDesignDevelopmentOther所以问题是,我怎样才能实现一个应用selected的更动态的方法?属性为基于文章类别? 最佳答案

php - 如何为从 mySQL 获取数据的 'select' 框创建占位符?

我正在尝试为从mySQL获取结果的下拉框添加占位符,但我不知道是否有办法。';while($row=mysql_fetch_array($query)){echo''.$row['training_type'].'';}echo'';echo"";?> 最佳答案 检查这个,我添加了Placeholder,我觉得你可以将其用作占位符。';echo'Placeholder';while($row=mysql_fetch_array($query)){echo''.$row['training_type'].'';}echo'';echo

php - PDO : Select using a prepared statement returns column name

我正在尝试在准备好列的地方使用准备好的语句即SELECT?FROMusers现在如果我把它正常工作SELECTidFROMusers但是执行第一条语句,值是列名。id=id0=0我做错了什么,或者这可能吗? 最佳答案 不可以,您不能绑定(bind)列名或表名。这里有更多信息EscapingcolumnnamesinPDOstatements 关于php-PDO:Selectusingapreparedstatementreturnscolumnname,我们在StackOverflow上