草庐IT

auth-request

全部标签

javascript - 仅 Chrome 错误 : XMLHttpRequest cannot load file URL No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource

我正在按照书本示例进行操作,因此代码非常简单。这是代码:jQuery.get("ajax_search_results.php",{s:search_query},write_results_to_page,"html");代码是ajax_search_results.php有:FirstresultSecondresultThirdresultMore...这在Firefox中按预期工作。但是在Chrome中,我可以在JS控制台中看到以下错误消息:XMLHttpRequestcannotloadfile:///C:/xampp/xampp/htdocs/snk/ajax_search

php - 如何为同一个 Controller 使用 laravel Multiple Auth Guard

拉拉维尔5.2我有下面给出的多重授权GardAdminClientsEmployee我有ItemController->index.blade.php->create.blade.php->edit.blade.phpItemKitController->index.blade.php->create.blade.php->edit.blade.php我想使用Client和EmployeeGuard访问同一个Controller并查看上面提到的内容。是他们的任何可能方式。 最佳答案 也许你想要这样的东西publicfunction_

php - Laravel request->input ('' ) or old ('' ) 总是在 blade 中返回 1

我想将url数据放入我的输入值中。Example:theurlishttp://example.com/user?username=exampleandmyhtmlinputcodeisasbelowinput('username')orold('username')}}">buttheresultalwaysreturn"1"andnot"example"似乎“或”Blade助手充当条件运算符。如何从url获取用户名值并将其作为旧值('username')获取? 最佳答案 尝试input('username',old('usern

php - 无法访问 Auth::check 我在 laravel 5.3 中的 View

我是laravel框架的新手,正在尝试在我的网站上实现登录系统。我的网站有一个登陆页面。根据用户登录状态,我需要像下面这样更改此链接。@if(Auth::guard('customer')->check())Logout@elseLoginorRegister@endif这是负责加载这个View的Controller我收到一条错误消息说Class'Auth'notfound我尝试添加useAuth和use\Auth按照stackoverflow中其他更复杂的问题的建议,但对我不起作用。我究竟做错了什么。无法从View中检查调用Auth吗? 最佳答案

php - Laravel auth 中间件使用了错误的数据库

在config/database.php中,我有两个连接:mysql和website。两者都连接到同一台主机,只是数据库不同。默认为mysql。我创建了一个名为SetupWebsite的中间件,它检查传入域是否存在于默认连接的数据库中。如果是,它会使用以下代码用正确的数据库填充website连接:config(['database.connections.website.database'=>$database]);然后,它将默认连接切换到网站:config(['database.default'=>'website']);我通过从数据库中检索一个仅存在于website连接中的值来验证

php - Request (Facade) 和 Illuminate\Http\Request 的区别

我开始使用Laravel,我想知道我应该如何选择一个而不是另一个。从版本5.0开始,Laravel文档将请求示例从Request::get('form_input')更改为$request->get('form_input'),但是我找不到关于他们为什么这样做的任何解释。我的疑问是:这些请求之间有什么区别吗?它们是什么?最喜欢什么? 最佳答案 直截了当的回答:没有(具体区别)除了:从这个来源引用,HowlaravelfacadesworkandhowtouseALaravelfacadeisaclasswhichprovidesas

php - 如何在 Guzzle 中获取 Request 对象?

我需要使用Guzzle检查数据库中的很多项目。例如,项目数量为2000-5000。它太多了,无法将其全部加载到一个数组中,因此我想将其分成block:SELECT*FROMitemsLIMIT100。当最后一个项目发送到Guzzle时,将请求接下来的100个项目。在“已完成”处理程序中,我应该知道哪个项目得到了响应。我看到我们这里有$index,它指向当前项目的编号。但是我无权访问$items变量可见的范围。无论如何,如果我什至通过use($items)访问它,那么在循环的第二遍中我得到错误的索引,因为$items数组中的索引将从0开始,而$index将>100。所以,这个方法是行不通

php - Auth::check() 返回 false Laravel 5.4

我已经使用一个简单的命令创建了身份验证所需的路由和View:phpartisanmake:auth登录和注册部分一切正常。但是,当我去Controller的构造函数检查用户是否已登录时,我总是得到错误的响应;即使用户已登录!publicfunction__construct(){dd(Auth::check());}有什么想法吗?!是的,我确实在顶部使用了useAuth;。 最佳答案 中间件(并因此设置登录用户)直到Controller构造函数之后才会发生。有关详细信息,请参阅此相关问题/答案:Laravel5Authisnonob

php - 使用 nginx、fastcgi 和 php 设置开发环境时,我从 php 服务器获取 "Invalid request (Malformed HTTP request)"

我正在设置一个使用nginx的开发环境,并使用fastcgi将请求转发到命令行php服务器。当我直接向php服务器发送请求时,它会正确处理它们。nginx服务器可以正确处理对非php文件的请求。但是,当我通过nginx发送php请求时,php服务器被命中,但返回“无效请求(格式错误的HTTP请求)”。很抱歉附加了我所有的配置文件,但我不确定从哪里开始。所有文件都位于$PROJECT_PATH/dev-config/中。这是我的nginx配置的相关部分。http{...server{root.;listen8123;server_namelocalhost;location/{index

php - 等价于纯 PHP 中的 $request->path()

假设这个网址:http://localhost/myproject/public/add/11此代码的结果:echo$request->path()是add/11。现在我想知道如何在纯PHP中获取该值?因为我需要在Controller未调用的View中使用该值(它是主视图)。 最佳答案 因为你使用的是blade,试试这个:{{request()->path()}} 关于php-等价于纯PHP中的$request->path(),我们在StackOverflow上找到一个类似的问题: