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phpMyAdmin - 错误 : (The mysqli extension is missing) after upgrading php 5. 6 到 php 7

通过这种方式将php5.6升级到php7后,ubuntu16.04上的phpmyadmin出现问题:sudoadd-apt-repositoryppa:ondrej/phpsudoapt-getupdatesudoapt-getinstallphp7.0php5.6php5.6-mysqlphp-gettextphp5.6-mbstringphp-mbstringphp7.0-mbstringphp-xdebuglibapache2-mod-php5.6libapache2-mod-php7.0在这个命令之后:sudoa2dismodphp5.6;sudoa2enmodphp7.0;s

php - "Maximum execution time of 60 seconds is exceeded"当我重写 toArray() 函数时

我需要覆盖函数toArray()来检查用户是否有适当的权限来获取特定的列,所以我创建了这个函数:publicfunctiontoArray($options=0){if(!auth()->user()->hasPermissionTo('users.show.email')){$this->hidden[]='email';}//etc...returnparent::toJson($options);}但是当我在Controller中使用User::Get()来获取所有用户的列表时,我没有得到任何结果,但是60秒后我得到:[2019-04-0623:18:33]local.ERROR

php - Zend 框架 : How do you set your layout directory in a modular application?

我要实现的目录结构是这样的:application/default/views/layouts/layout.phtmlapplication/default/views/scripts/index/index.phtmlapplication/admin/views/layouts/layout.phtmlapplication/admin/views/scripts/index/index.phtmllibrary/Zendconfig/config.inipublic/index.php(bootstrap)但我不知道如何让Zend在我的每个模块中找到我的layout.phtml

php - 为什么 $$var ['namedIndex' ] = 'test' 不起作用?

在PHP中你可以$var='title';$$var='mynewtitle';而且效果很好。但是当您尝试将它与数组一起使用时,它不起作用并且没有报告任何错误。$var='title';$$var['en']='myenglishtitle';$var='description';$$var['en']='myenglishdescription';感谢帮助[编辑]如果我这样做$$var=array();array_push($$var,'test');它工作并输出title[0]='test';但我真的需要命名索引:/ 最佳答案

php - eclipse PHP Zend : "workspace in use" when i try to set my workspace in Apache2/htdocs?

我正在尝试使用我的工作区C:\ProgramFiles(x86)\Zend\Apache2\htdocs,因为我需要这样做才能使用我的ZendServer,但我收到错误“正在使用的工作区”我有:删除了我使用的所有其他eclipse副本查找.metadata文件夹,但在我当前的eclipse文件夹中没有找到(全新的带有Zend的eclipsePDT)知道问题出在哪里吗?以及如何修复它:D谢谢! 最佳答案 检查您的工作区目录:.metadata并删除它(可以是隐藏在你的浏览器中).version.ini,打开删除所有条目

php - 有没有办法在 <fb :like> is clicked? 之后重新加载页面

我想知道:我有一个简单的facebook-connect应用程序,它只会在您登录并喜欢某个页面后显示某些内容。它有效(哇哦!),但我想让它在您按下点赞按钮后自动刷新,从而使它对用户更加友好。这是一些代码:api(array('method'=>'fql.query','query'=>'SELECTtarget_idFROMconnectionWHEREsource_id='.$uid.'ANDtarget_id='.$pageid));if(empty($likeID)){//PersonisLOGGEDIN,buthasNOTLIKEDecho'';}else{//Personis

php - in_array 组合值 ('test' ,'value' )

我正在尝试将in_array或类似的东西用于关联数组或更复杂的数组。这是普通的in_arrayin_array('test',array('test','exists'));//truein_array('test',array('not','exists'));//false我要搜索的是对,例如“test”和“value”的组合。我可以根据需要将要搜索的组合设置为array('test','value')或'test'=>'value'。但是,如果要搜索的数组是,我该如何进行搜索?array('test'=>'value','exists'=>'here');orarray(arra

php - Uncaught ReferenceError : jQuery is not defined

我只在chromeforsuperfish下拉菜单中收到此错误。它在Firefox和IE中运行良好。它在Chrome中不起作用。菜单本身不是水平的,而是垂直的。出于保密考虑,客户实际站点的域名已更改如下//initialisepluginsjQuery(function(){jQuery('ul.sf-menu').superfish();});我什至将其更改为以下但不起作用:$(document).ready(function(){$('ul.sf-menu').superfish();})我查看了View源代码,它引用了两个头文件。这可能是导致错误的原因。我正在使用magento。

php - Yii 基本概念 : Where is $this defined?

我正在查看YiiFramework关于博客应用程序的教程。我正在理解过程中,但我不理解一个主要组件:它位于特定.phpview文件的开头。breadcrumbs=array('ManagePosts',);?>我只想知道$this是从哪里来的。据我了解,$this只有在类的范围内才能使用。但是,我看到这里没有实现任何类,所以谁能告诉我Yii是如何为我做这件事的? 最佳答案 $this这里指的是当前Controller类。如果您在components/Controller.php中看到Controller,您还会看到$breadCru

PHP : Must login twice until session variables are set

解决方案:经过数小时的搜索,似乎是在我访问我的网站而不添加“www”时出现了这个问题。在域之前。所以实际发生的事情是,我在某处使用example.com/login.php设置session登录,我的成员控件无法识别,所以它将我重定向回www.example.com/login.php,当我登录一切正常。当我从www.example.com/login.php(带有www.)登录时,它从第一次尝试就正确登录。所以我添加了一段代码以确保我的URL中始终包含www:if($_SERVER['HTTP_HOST']=="example.com"){$url="http://www.".$_S