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php - 如何将 PHP 闭包(lambda 函数)保存到 $this->var 中并稍后从同一类的另一个方法中调用它?

我有课classSomeClass{private$someVar;publicfunctionInit($func){$this->someVar=$func;}publicfunctionDoSomething(){$this->someVar("asdasdasd");}}$obj=newSomeClass();$obj->Init(function($param){var_dump($param);});$obj->DoSomething();当我调用方法DoSomething时,我得到一个错误,提示SomeClass::someVar()是未定义的方法。但是当我使用调试器时,

php - $_GET[var] isset 或 !empty

我最近不得不为一份工作做一个“测试”,我得到反馈说这个说法是不正确的:$images=$flickr->get_images(5,!empty($_GET['pg'])?$_GET['pg']:1);“假设的”错误是在第一次加载页面时通过三元运算符生成的,因为没有通过查询字符串传递的“?pg=1”(或其他)。反馈说我应该改用isset。我查看了此处(question1960509)和博客的各种帖子,但找不到任何明确的答案。这真的是一个错误吗?我怎样才能复制这个问题?我需要在我的php.ini文件中添加E_STRICT或其他内容吗?或者这可能是由于旧版本的php造成的?注意:请不要告诉我

php - 不能在 mysqli_stmt 对象上使用 call_user_func_array

我正在为MySQLi编写一个包装器类。在那里,我正在编写一个函数来接受查询和可变数量的参数,我可以在其中调用mysqli_stmt::bind_param。这是代码:open();#OpensaconnectiontothedatabaseusingMySQLiAPI$stmt=$this->mysqli->prepare($query);try{$result=call_user_func_array(array($stmt,'bind_param'),$params);}catch(Exception$ex){#HandleException}}....}?>下面是我调用该函数的方

PHP filter_var 错误?

以下代码成功验证字符串“0123.250”是否为有效float。这是PHP错误还是我做错了什么?filter_var('0123.250',FILTER_VALIDATE_FLOAT); 最佳答案 来自PHPdocumentationonfloatliterals:LNUM[0-9]+DNUM([0-9]*[\.]{LNUM})|({LNUM}[\.][0-9]*)EXPONENT_DNUM[+-]?(({LNUM}|{DNUM})[eE][+-]?{LNUM})如您所见,前导零没有限制,如以下位所示:[0-9]*[\.]和[0-9

php - CodeIgniter "default_controller"函数在 URL 中没有 Controller 名称

如果这是一个“duh”问题或者如果您需要更多信息来回答,请原谅我,我是CodeIgniter的新手,仍然没有弄清楚一些最佳实践等......在routes.php我有$route['default_controller']="home";所以我的default_controller显然是“home”.在我的home.phpController中,我有:哪个工作正常,一切都没有问题。我唯一想不通的是,如果我想访问login功能,我目前必须去www.blah.com/home/login。我怎样才能改变它,让它直接转到www.blah.com/login,而无需创建新的Controller

php - 无法翻译菜单项 sonata_user

我在翻译SonataUserBundle附带的默认用户菜单下拉菜单时遇到困难.您可以在下面的屏幕截图中看到下拉菜单。admin_monogodb.yml包含:sonata_user还有包含标签(缩写):与任何其他翻译一样,我只是在SonataUserBundle.nl.xliff中添加一个条目:sonata_userGebruikers111但还是显示sonata_user.我调试了Translator中的目录它实际上确实包含正确的翻译。这是怎么回事? 最佳答案 在深入调试Translator组件后,我惊讶地发现它正在SonataA

php - ${/*var in here*/} 做什么。我无法在任何地方找到任何结果

这是一个非常愚蠢的问题,但对于我来说,我无法弄清楚这是做什么的。根据过去的经验,如果你不知道就问,否则永远保持愚蠢代码如foreach($arras$key=>$val){${$key.'Count'}=0;}提前致谢 最佳答案 这是一个variablevariable.大括号内的结果字符串用作变量的名称。因此,如果您有以下情况:$arr=array('foo'=>'bar');foreach($arras$key=>$val){${$key.'Count'}=0;}现在将有一个变量$fooCount,其值为0。

php - 安全地使用 php : modifying user input to avoid security issues 中的 eval 函数

我正在接管一些使用eval()的网页游戏代码php中的函数我知道这可能是一个严重的安全问题,所以我希望在决定是否取消该部分代码之前帮助审查检查其参数的代码。目前我已经从游戏中删除了这部分代码,直到我确定它是安全的,但功能损失并不理想。我宁愿对此进行安全验证,也不愿重新设计整个段以避免使用eval(),假设这样的事情是可能的。据称可以防止恶意代码注入(inject)的相关代码片段如下。$value是一个用户输入的字符串,我们知道它不包含“;”。1$value=eregi_replace("[\t\r]","",$value);2$value=addslashes($value);3$va

php - 点击 ="USER._like(' 16 1', this);"

关闭。这个问题不符合StackOverflowguidelines.它目前不接受答案。关闭8年前。这个问题似乎是题外话,因为它缺乏足够的信息来诊断问题。更详细地描述您的问题或includeaminimalexample在问题本身。要求提供代码的问题必须表现出对所解决问题的最低限度的理解。包括尝试过的解决方案、为什么它们不起作用,以及预期结果。另请参阅:StackOverflowquestionchecklistImprovethisquestion我见过一些网站不使用表单按钮,而是使用类似的链接onclick="USER._like('161',this);"当我点击它时,它会动态地将

php - Symfony2 : How to persist a new User in an admin-interface with FOSUserBundle?

我正在创建管理View,我可以在其中列出用户并创建用户。我已经创建了User类,但我不确定如何保留它。我是否需要手动创建表单然后保存它?我已经使用正常保存进行了保存,但随后执行了验证。我想知道我是否需要手动编码密码等,或者FOSUserBundle会为我做这些。 最佳答案 我假设您不打算使用...默认/registerroute/method对于新用户控制台command:app/consolefos:user:createtestusertest@example.comp@ssword...正如您所说的管理(网络)界面。回答:在C