我正在尝试通过Auth::user()函数获取我的用户角色关系。我以前这样做过，但由于某种原因它不起作用。Auth::user()->role这将返回尝试从非对象获取属性的错误。在我的用户模型中我有这个:publicfunctionrole(){return$this->belongsTo('vendor\package\Models\Role');}在我的榜样中，我有:publicfunctionuser(){return$this->hasMany('vendor\package\Models\User');}当我这样做时，它会返回我的角色名称，所以我认为我的关系是正确的:User

我在PHPUnit手册中读到，对于以下示例，方法调用doSomething('a','b','c')将返回d方法调用doSomething('e','f','g')将返回h。getMockBuilder('SomeClass')->getMock();//Createamapofargumentstoreturnvalues.$map=array(array('a','b','c','d'),array('e','f','g','h'));//Configurethestub.$stub->method('doSomething')->will($this->returnValueMa

当我遍历一个组的用户(group#users并且它是ManyToOne关系)以显示用户电子邮件时，我收到此错误Entityoftype'AppBundle\Entity\User'forIDsid(155)未找到。但是，当我显示引发异常的用户时，我会看到://Inmycontrollerdump($groups[0]->getUser());//OutputUser{#761▼+__isInitialized__:false#id:155#email:null#firstName:null#lastName:null#roles:null…2}此外，这个用户(其id等于155)确实存在

我正在尝试从URL中删除.php文件扩展名和文件夹&&子文件夹(如果存在)。案例一输入:127.0.0.1/project/folder/alfa.php输出:127.0.0.1/project/alfa案例二输入:127.0.0.1/project/folder/subfolder/beta.php输出:127.0.0.1/project/beta这是我到目前为止得到的:只删除扩展名工作正常，删除文件夹有问题#Turnmod_rewriteonRewriteEngineOnRewriteCond%{REQUEST_FILENAME}!-dRewriteCond%{REQUEST_FI

一直在php中看到这些header注释，经常想是不是用什么软件设置的？我好像记得JavaDoc什么的？但我不确定这是否是自动生成的？或者这只是某种类型的文档标准？下面的例子来自CodeIgniter:/***CodeIgniter**AnopensourceapplicationdevelopmentframeworkforPHP4.3.2ornewer**@packageCodeIgniter*@authorExpressionEngineDevTeam*@copyrightCopyright(c)2008,EllisLab,Inc.*@licensehttp://codeignit

从View中调用View时，我对变量范围感到困惑。我测试了一下，发现:如果变量最初是从Controller传递的，则无需执行任何操作来将变量从View传递到View。如果变量是在View中声明的，我必须显式地将变量从一个View传递到另一个View。(例如:$this->load->view("hoge",$data);)我觉得第二种情况有点奇怪，因为我的理解是$this->load->view()是phpinclude()的codeigniter版本，它不需要我显式传递变量。谁能猜出/阐明他们这样做的原因？ 最佳答案 如果您查看L

Zend新手，遇到路由问题。我可以使用application.ini文件使路由正常工作，但似乎无法使用Bootstrap使路由正常工作。我看过不少教程，但大多数似乎都适用于旧版本的ZendFramework。我正在使用1.10。在我的Bootstrap中我有:classBootstrapextendsZend_Application_Bootstrap_Bootstrap{protectedfunction_initRouter(){$frontController=Zend_Controller_Front::getInstance();$router=$frontControlle

我正在用PHP编写一个用户帐户系统，重点是安全性，但我一直坚持将其重构为更简洁、更有用的东西。问题是试图将用户帐户功能组合在一起，但在不同的类中。我现在这样做的方式是，有一堆带有公共(public)静态方法的类都将$username作为第一个参数，并且它们使用其他静态方法，也将相同的$username作为第一个参数传递。显然，OOP是一种更好的方法，特别是因为每个方法都必须strtolower用户名才能进行数据库查询，并且必须处理提供的用户名根本不存在的情况。将所有内容都放在“User”类中的问题是它会很大，并且在同一个文件中会有很多完全不相关的代码。例如，更改密码代码不需要调用与验证

在phalcon模板引擎volt(类似于twig)中，您可以通过以下方式获取所有记录:{%forproductinproducts%}Name:{{product.name}}Description:{{product.description}}price:{{product.price}}{%endfor%}因此，在我的场景中，我正在构建一个将用于不同类型模型的crud模板。我想在此模板中实现的是此View中的每一列都不是硬编码的。所以我将要显示的列存储到一个数组中(在Controller中定义，传递给View):$cols=['name','description','price'

我尝试使用phpLaravel框架创建一个应用程序。当我在我的路由文件中使用Auth::user()->id时>我收到错误消息“尝试获取非对象的属性”。那么我该如何解决呢？这是我的路由文件`'Auth\AuthController','password'=>'Auth\PasswordController',]);$common_variable=App\MyModel::where('site_id',Auth::user()->id)->count();view()->share(compact('common_variable'));` 最佳答案