我在某个命名空间的某处有一个类。说:namespacespace;classMyClass(){}我想做的是为这个类创建一个别名而不扩展等。我所拥有的只是一个包含类名的字符串。我想做的是:$className='MyClass';use'\space\'.$classNameas'space_'.$classname;这有可能吗？因为“use”关键字需要类标识符的文字字符串标记(需要标识符(T_STRING))和通常的方法，例如变量(例如，通过简单地调用$functionName()来调用在变量中命名的函数)，如所描述的，例如here,没有帮助。UPD:当然，使用eval对此不起作用。

我不断得到:无法打开Stream:第2行没有这样的文件或目录“Path”当我尝试从命令行运行此php文件时。require_once'modules/Reports/ScheduledReports.php'VTScheduledReport::runScheduledReports($adb);我检查了文件是否存在，ScheduledReports.php中有一个名为classVTScheduledReport的类和runScheduledReports函数.在那儿。该函数如下所示:publicstaticfunctionrunScheduledReports($adb){requi

我有一个website(PHP)托管在Yahoosmallbusiness和application(Java)托管在Rackspace。我正在制作一个从网站到应用程序的file_get_contents。这在我的本地工作正常。但是当我在服务器中部署它后尝试相同的方法时，它不起作用。我在这里进行请求，以JSON格式发送训练列表。PHP部分$trainingArrayJson=file_get_contents('http://mywebapplication.com/publicTraining/getTrainingsAsJson/');$trainingArray=json_deco

我正在开发一个Laravel包，但我无法从我的服务提供商的register()方法中读取我的配置文件。如果我尝试\Config::get("package::file.option")我得到null，如果我尝试\Config::get("package::file")我得到一个空数组。尽管如此，我还是可以从boot()方法中读取它们!以下是我在boot()方法中调用的package()和我的文件夹结构://package()call:$this->package('cerbero/login');//packagedirectorystructure:/workbench/cerber

这个问题在这里已经有了答案:IllegalstringoffsetWarningPHP(17个答案)关闭9年前。我定义了两个变量如下:$pic=get_tax_meta($books->term_id,'books_field_id',true);$imageurl=wp_get_attachment_image_src($pic[id],'list-thumb');print_r($pic)结果如下:Array([id]=>302[src]=>http://localhost/mysite/wp-content/uploads/2013/10/apic.jpg)但是，我从$pic[i

我有一个非常简单的问题。在PHP中，if('abc'==0){//true}if('abc'==1){//false}我知道this页面告诉我们它应该是那样的。但是，我觉得很奇怪。此外，if('abc'==true){//true}if('abc'==false){//false}这两个转换背后的逻辑是什么？ 最佳答案 转化1进行字符串和整数比较时，先将字符串转换为整数再进行比较。由于这些字符串中没有前导整数，因此它们会转换为零。转化2任何非空字符串值都是bool值true。来自themanual:Thefollowingthing

parse_ini_file()有什么替代方案吗？真的有那么危险吗？是禁用它的充分理由，还是我可以以某种方式说服管理员它是安全的？parse_ini_file()hasbeendisabledforsecurityreasons我已经找到这个错误的意思了errordescription我在这段代码中使用(有一些拼写错误的问题，但它在一个主机上解决并工作正常但在另一个主机上没有，因为禁用该功能)mycode 最佳答案 老实说，我找不到合理的理由来禁用该功能，但是，如果parse_ini_string()可用并且您还可以阅读文件，您应该

有时图像没有扩展名，但仍然有效。我有一个文件上传表单，需要检测文件类型以将其与我的白名单进行比较。我知道我不能相信从浏览器发送的mime类型，所以从我所做的研究来看，这两个选项似乎是可用的(它们仅在上传文件后有效):$info=getimagesize($path);$imageType=$info['mime'];和$finfo=finfo_open(FILEINFO_MIME_TYPE);$imageType=finfo_file($finfo,$path);从我所做的测试来看，它们看起来都工作得很好，但我想知道是否有任何理由使用其中一种方法而不是另一种方法？

当我在本地文件上使用file_get_contents()函数时，结果包含php代码，尽管我只需要HTML。正在读取的文件内容:Hello';?>以及从位于同一文件夹中的不同文件调用file_get_contents的结果:"如果我从外部服务器读取文件，它会返回HTML-正如我所期望的那样。所以问题是:如何从本地文件中获取HTML输出？谢谢大家。 最佳答案 您可以使用文件url(不是文件路径)，因此它由服务器处理，例如:echofile_get_contents('http://website.com/test.php');然而，i

使用file_get_contents()方法检查外部服务器上是否存在文件，此方法是否可以正常工作？$url_file="http://website.com/dir/filename.php";$contents=file_get_contents($url_file);if($contents){echo"FileExists!";}else{echo"FileDoesn'tExists!";} 最佳答案 我认为对我来说最好的方法是使用这个脚本:$file="http://website.com/dir/filename.php