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php - Symfony 4,从自定义类(不是 Controller 类)获取项目的根路径

在src/Utils目录中,我为各种事物创建了一个自定义类Foo。我正在寻找一种方法来获取symfony4项目的绝对根路径从Controller,它很容易:$webPath=$this->get('kernel')->getProjectDir();但是从我在src/Utils目录中创建的自定义类,我如何才能获得根路径目录?我可以将路径从Controller传递到Foo类:$webPath=$this->get('kernel')->getProjectDir();$faa=newFoo($webPath);$faa->doSomething();但我认为将此信息存储在Foo类中并且在

php - 我们可以在 Laravel Controller 中有两个或更多类吗

考虑到接口(interface)隔离原则,这是面向对象编程中最“被谈论”的原则之一-SOLID原则,我想知道是否有可能在一个LaravelController中有两个不同的类?例如: 最佳答案 从技术上讲,您可以在同一个文件中包含多个类。对于Laravel(或任何框架),如果您想使用它的自动加载器,则不是真的,因为classname=filename是惯例。此外,Controller负责处理请求。您可以在Controller函数中加载尽可能多的不同类的实例。但是在Controller文件中定义其他类根本不是您应该做的。

php - 解释 $this->load->view()

在Controller中,您可以使用此方法加载View,但我想知道这里的幕后发生了什么。我是PHP和框架的新手,但我已经学习了OOP的基础知识。当调用$this->view()时,将使用当前类或父类中的方法。但是$this->load->view()是什么意思?什么是中间load?它是函数还是属性?它位于哪里?它怎么可能包含view()?感谢您的解释。 最佳答案 有问题的代码正在访问名为load的成员变量,该变量有一个名为view的方法。CodeIgniter按照它自己的惯例,将其模型和库作为CI“super对象”中的成员变量提供,

php - Codeigniter,php5, fatal error : Class 'Controller' not found

fatalerror:在\system\application\controllers\welcome.php中找不到“Controller”类在第3行load->view('welcome_message');}}/*Endoffilewelcome.php*//*Location:./system/application/controllers/welcome.php*/我是php框架的初学者,刚刚提取了CodeIgniterzip文件并尝试在Aptanastudio中运行welcome.phpController。(PHP5) 最佳答案

php - 使用适用于 PHP 的 AWS 开发工具包以编程方式将文件夹添加到 S3

我正在使用适用于PHP的AWS开发工具包,特别是AmazonS3部分,但我不太确定从哪里开始。我正在开发的CMS包括使用S3帐户在本地和远程管理文件的能力。我希望管理员能够在S3存储桶中创建文件夹,但由于S3是一个平面文件系统,我不确定如何创建一个空的“文件夹”,或者至少是一个看起来像一个的空白对象。我正在阅读的指南(日期为2009..)提到用_$folder$为对象名称添加后缀,但我试过了,但它似乎不起作用。肯定可以在S3bucket中创建空文件夹,因为AWS控制台有能力做到这一点,那么在AmazonS3中创建空文件夹的方法是什么? 最佳答案

php - Codeigniter Controller /模型名称冲突

我有一个Controller和模型都命名为“帐户”,但没有得到“无法重新声明类”。我想为模型或Controller添加前缀,或者最好为两者添加前缀。有什么想法吗? 最佳答案 我建议您将您的模型称为“account_model”并像这样引用它:$this->load->model('account_model','account');$this->account->function();我知道它不能解决问题,但我认为您可能会发现它是一个合适的解决方案! 关于php-CodeigniterC

php - 在 Codeigniter 中重用表单和 Controller

我正在学习OO和MVC范式(使用Codeigniter和PHP)。我不断发现这样的警告:如果您发现自己将相同的代码粘贴到多个文件中,那么您没有正确使用OO/MVC。所以,这里有一个问题要问更有经验的程序员。我有一个创建用户表单,我使用了两个非常相似的版本:版本1(位于/volunteer/register)由匿名用户创建。该表单位于volunteersController中,需要由管理员验证。版本2(位于/admin/create_volunteer)由登录的管理员创建。表单和验证几乎相同,但使用不同的参数提交。另一个类似的例子:我想构建共享一个模板的不同用户仪表板,但将由不同的用户角

php - 如何抑制 Joomla 的 JUser::_load:Unable to load user with id 错误消息?

我有一个Joomla1.6安装,它在两个数据库上运行:joomla的数据库和域特定的数据库,它们都在同一个MySQL服务器上。域特定数据库中的某些实体保留其所有权链接,即存储创建它的Joomla用户的user_id。一些链接不一致并指向不存在的Joomla用户,从域模型的角度来看这是正常的。问题是当我尝试获取它显示的用户名时JUser::_load:Unabletoloaduserwithid1既然有这样的链接是可以的,我需要抑制这个消息。获取用户名的具体代码如下:$user_id=$ticket->getUserId();$user=&JFactory::getUser($user_

php - AWS SES send_email() 对我不起作用,总是 "unexpected list element termination"

听起来应该很容易修复,但我无法让它工作。我已阅读send_email的API引用我已经在此处和其他站点上阅读了与它相关的其他线程。我已经使用代码示例来确保我的参数数组正确嵌套(尽我所能),但一切都会出现“意外的列表元素终止”functionamazonSesEmail($to,$subject,$message){$amazonSes=newAmazonSES();//$response=$amazonSes->send_email('my_ses_confirmed_email@gmail.com',array('ToAddresses'=>$to),array('Subject.D

php - 为什么我不能传递在我的 Code Igniter Controller 的构造函数中初始化的值?

我在CodeIgniter应用程序中有这个Controller。在构造函数中初始化一个值。classCatextendsCI_Controller{private$data=array();publicfunction__construct(){parent::__construct();$this->data['sound']="meow";}publicfunctionindex(){$this->load->view('myCatPage',$data);}}View“views/myCatPage.php”看起来像这样。很简单。为什么PHP会记下这个错误?Message:Und