我的每个页面上都有一个搜索表单。如果我使用表单助手，它默认为$_POST。我希望搜索词显示在URI中:http://example.com/search/KEYWORD我已经在Google上搜索了大约一个小时，但无济于事。由于nativeURI约定，我只找到了关于如何基本上禁用$_GET的文章。我不可能是第一个想要这种功能的人吧？提前致谢! 最佳答案 如果您要与未启用JS的人打交道，则有更好的解决方法。查看:Controllerinput->post('keyword'));}functionsearch(){//dostuff;}

我需要修改Views生成的查询，以便我可以使用高度自定义的过滤器。由于这个问题，我已经用一些OR实现了add_where()函数:ORoperatorinDrupalViewFilters然而，这只解决了我的部分问题。有些字段我无法过滤，因为我需要在查询中加入额外的JOIN。是否有类似的东西$view->query->add_where()可以插入JOIN语句吗？ 最佳答案 我找到了答案here.无耻复制:functionhook_views_query_alter(&$view,&$query){$join=newviews_jo

这个问题在这里已经有了答案:关闭11年前。PossibleDuplicate:Accessingarrayswhitoutquotingthekey我注意到有一个细微的差别......如果我要这样编码:echo"Welcome,$_SESSION['username'],youareloggedin.";它会在解析时失败。但是，如果我这样编码:echo"Welcome,$_SESSION[username],youareloggedin.";它按预期工作，这让我想知道是否真的需要单引号？我在PHP文档中找不到任何显示该效果的内容。

如有错误请指正。据我所知，PHP应该对此发出警告，但实际上没有。我正在使用PHP5.2.17。我怎样才能解决这个问题？我假设这是在php.ini中的某处设置的？ 最佳答案 查看errorreporting的文档.我相信如果您启用E_NOTICE，您会看到针对undefinedvariable的警告。您可以阅读所有错误报告常量here. 关于PHP不会对undefinedvariable发出警告，我们在StackOverflow上找到一个类似的问题： https

我想重构一些遗留的PHP代码，我知道PDO通过添加准备好的语句等更安全，但我想知道使用PDO::是否有任何安全优势query()方法与mysql_query()方法。有吗？ 最佳答案 除了PDO或mysql_*中的错误外，数据库查询的安全问题取决于正在运行的查询，而不是用于连接到数据库的内容。如果您使用userdata创建一个不安全的查询并使用PDO::query()执行它，它与使用mysql_query()一样不安全。同样，如果您有安全查询，使用PDO::query()运行它实际上与使用mysql_query()相同。

我制作了这个小脚本，但我无法得到这个错误:严格的标准:只有变量应该在C:\xampp\htdocs\includes\class.IncludeFile.php中第34行通过引用传递!这是页面:namespaceCustoMS;if(!defined('BASE')){exit;}classIncludeFile{private$file;private$rule;function__Construct($file){$this->file=$file;$ext=$this->Extention();switch($ext){case'js':$this->rule='file.'">

当我尝试从类别所在的表中获取数据时，出现undefinedvariable:类别错误。$posts变量工作正常。@if(count($posts))@foreach($postsas$post)@if($post->category)category->name}}isotope-item">{{$post->updated_at}}{{Str::words($post->title,3)}}{{Str::words($post->body,60)}}{{HTML::linkRoute('posts.show','Readmore',array($post->id))}}@endif@

在事件记录中，我通常只是得到$model->id,之后executing$model->save();但是createCommand呢？如何获取插入行的ID(pk)？Yii::app()->db->createCommand($sql)->query();我试过:$id=Yii::app()->db->getLastInsertedID();但它要求输入序列名称。错误。我如何做事件记录计数器部分？谢谢! 最佳答案 如果您使用execute()而不是query()Yii::app()->db->createCommand($sql)-

我在我的View文件中发现了这种错误类型，如下所示。请帮我解决这个错误。我很高兴能解决这个问题。我在等待正确答案遇到PHP错误严重性:通知消息:undefinedvariable:备选文件名:views/all_investor_relation.php行号:47$value){$paths=base_url().'uploads/investor_relation/';$image=$value['docpath'];$title=$value['title'];$imageso="$title";$content="".$i."".$imageso."}echo$content;}

几年前，我开始在页面顶部使用以下代码。我读到这很好并使用了它。但我想知道，这有帮助吗？$page="index.php";$cracktrack=$_SERVER['QUERY_STRING'];$wormprotector=array('chr(','chr=','chr%20','%20chr','wget%20','%20wget','wget(','cmd=','%20cmd','cmd%20','rush=','%20rush','rush%20','union%20','%20union','union(','union=','echr(','%20echr','echr%