我关注了tutorial.但是我找不到像这样从数据库中选择填充表单的方法://Blog/src/Blog/Form/BlogItemForm.php$blogCategoryTable=newModel\BlogCategoryTable;$this->add(newElement\Select('category_id',array('label'=>'Category','value_options'=>$blogCategoryTable->getFormChoices())));有没有人有什么想法？ 最佳答案 我使用一个函数

我正在使用ZendFramework2开发一个应用程序，并且我正在使用两个多选框。第一个填充了数据库中的数据，第二个为空。我打算在两个选择的第一个选项中将disabled属性设置为“disabled”。这样，第一个选项将无法使用且不可点击。因此，用户在使用添加/删除按钮时将无法将这些第一个选项从一个选择传递到另一个选择。选择1PleaseSelectanAttributeAttribute1Attribute2选择2CurrentSelection在ZF2上生成两个选择的php代码是:(...)publicfunction__construct($em=null){parent::__

我来自严格类型化的编程语言，它有一个名为“ANY”的类型。因为PHP是松散耦合的，所以我的PhpDoc需要某种类型提示，说明变量、参数或返回值可以是任何类型。目前我必须写一些类似的东西:@varstring|int|bool|array|object$someVariable如果我能改写的话，我的生活会更轻松，代码也会更容易阅读:@varany$someVariable我实际上在很多情况下都遇到过这个问题-在过去的几个月里已经超过20-30次了，因为我使用了PhpStorm，它向我显示警告说某些方法需要其他类型的参数类型，或者因为我忘记将它显式地放在类型列表中，或者因为我使用的是用Ec

我正在开发一个Web应用程序。它将让用户通过HTTP协议(protocol)从服务器下载文件。文件最大可达4GB。这些是我的要求和限制:HTTP文件下载进度%注册，当HTTP文件下载完成时注册，如果HTTP文件下载崩溃注册，如果用户取消下载恢复未完成的文件下载能够下载最大4GB的文件应该只在客户端实现JavaScript/HTML5，在服务器端实现PHP。可能无法在客户端的Java或Flash中实现。我的开发环境:ApachePHPMySQLWindows7我的问题是，尽管我已经编写了可以下载大文件的PHP脚本，但我无法有效地监控中止的下载(浏览器关闭、取消下载、中止互联网连接)。PH

我正在自己编译PHP和PostgreSQL。我让一切正常。我为PHP编译添加了大约25个选项(使用此方法http://vladgh.com/blog/install-nginx-and-php-php-fpm-mysql-and-apc)。如果我想为PHP添加一个选项(例如pdo)，我是否需要重新输入25然后输入启用pg_pdo的行，或者是否存储了以前的选项并且我只需要输入一个新选项？我在这里得到的是./configure方法，对安装postgres没有帮助。我不明白./configure是如何工作的，或者它是否存储了以前的值并且可以添加到。此外，如果我要升级PostgreSQL，如果

我想在我的下拉框中添加年份2011-2001(明年是2012-2002，等等...)。因为我不想更改我的代码，所以我想用php来做。我有这样的效果:".date("Y")."";?>".date("Y")-1."";?>...现在我想用一个for循环来实现它并尝试这样:".date("Y")-$i."";}?>这给了我一个空的下拉框。我需要改变什么？为什么它不起作用？ 最佳答案 试试这个:".$date."";}?>提醒一下:问题出在OperatorPrecedence上.您也可以像这样添加括号来解决问题:".(date("Y")-

在stackoverflow上已经有一些关于此的问题，但没有一个真正清楚“最佳实践”。对于内容设计，有哪些选择，什么是更好的选择？我知道的一些选项正在使用文件夹:site.com/en/和site.com/fr/或重定向site.com/index.php?language=en更简单的做法是使用新的url:en.site.com和fr.site.com但是如果我只想保留site.com/index.php怎么办？我有什么选择？例如，如果您更改LinkedIn上的语言，则URL中没有任何变化。他们在那里如何工作？更新:在我的案例中，网站是一个平台，使用LAMP堆栈。也欢迎提供技术建议(

我有一个“集合”类，它有一个添加方法。add方法应该只接受对象。所以这是期望的行为:$x=5;//arbitrarynon-object$obj=newFoo;//arbitraryobject$collection=newCollection;$collection->add($obj);//shouldbeacceptablearg,nomattertheactualclass$collection->add($x);//shouldthrowanerrorbecause$xisnotanobject根据PHP手册，可以通过在$arg前面加上类名来键入提示方法。因为所有PHP类都是

我正在使用laravel4进行我的开发之一，我正在尝试使用跨源调用加载iframe。但它会抛出一个错误，如“X-Frame-Options拒绝加载:不允许跨源框架”。我正在尝试设置标题，例如:header('X-Frame-Options:ALLOW-FROMSAMEORIGIN');header('X-Frame-Options:ALLOW-FROMGOFORIT');但我仍然遇到上述问题。如果我遗漏了什么，请提出建议。 最佳答案 当您使用ALLOW-FROM时您必须指定一个URL，而不是替代值。使用SAMEORIGIN明确阻止跨

想知道您是否可以向我展示一种处理此逻辑的更好方法？我写了这篇文章，对此感到非常羞愧。你能告诉我这个逻辑的更好优化版本吗？P.S$result["item"];返回一个整数。$type=$result["item"];switch($type){case"1":$type_output='CashChequeDebitCardCreditCard';break;case"2":$type_output='CashChequeDebitCardCreditCard';break;case"3":$type_output='CashChequeDebitCardCreditCard';bre