我一直在考虑使用引用赋值作为处理潜在undefinedvariable的捷径。换句话说，代替:$foo=isset($this->blah['something']['else'])?$this->blah['something']['else']:null;if(!is_null($foo)&&...){//dosomethingwith$foo}我可以这样做:$foo=&$this->blah['something']['else'];if(!is_null($foo)&&...){//dosomethingwith$foo}看起来更简单，对吧？由于PHP通过引用处理赋值的方式，我

我想使用gzopen函数打开一个.gz文件，但出现了这个错误:Fatalerror:Calltoundefinedfunctiongzopen()这里是关于我的安装的一些细节:OS:Ubuntu10.04uptodateApacheversion:2.2.14PHP:5.2.10-2ubuntu6在phpinfo()的Zlib部分，我得到了这个:ZLibSupportenabledStreamWrappersupportcompress.zlib://StreamFiltersupportzlib.inflate,zlib.deflateCompiledVersion1.2.3.3Li

当访问我的laravel应用程序的登录页面时，我得到一个Undefinedvariable:errors(View:D:\PhpstormProjects\laravel\resources\views\login.blade.php)错误。根据http://laravel.com/docs/master/validation#error-messages-and-views,$errors应该总是自动设置:So,itisimportanttonotethatan$errorsvariablewillalwaysbeavailableinallofyourviews,oneveryre

今天早上发生在我身上最奇怪的错误之一当我第一次尝试打开模型的展示Blade时，我得到了这个Undefinedvariable:engs(View:C:\wamp64\www\Form\resources\views\dashboard\placeShow.blade.php)但是当我刷新页面或重新打开它时一切正常我的Controller:publicfunctionshowPlace($id){$place=Place::find($id);if(!$place->seen->contains(Auth::user()->id)){$place=$place->seen()->save

作为序言，我已经完成了大部分与我的问题一致的答案，几乎我有一个undefinedvariable为用户。我希望能够在仪表板上显示注册用户，我之前使用过这段代码并且它有效但不适用于此应用程序。Undefinedvariable:user(View:/Applications/MAMP/htdocs/eli/resources/views/dashboard.blade.php)这是我的代码，UserController.phpnamespaceApp\Http\Controllers;useIlluminate\Http\Request;useIlluminate\Support\Fac

我知道按值传递、按引用传递等概念...因此，我理解为什么显式定义的函数在未定义参数时会抛出警告。但是，如果empty()和isset()是函数，那么为什么在传递undefinedvariable时它不抛出警告？这里有什么特别的魔法吗？我如何复制它？ 最佳答案 empty()和isset()实际上不是函数。它们是语言内置的关键字，由编译器执行，这就是所讨论的行为是如何可能的——编译器(不像运行时引擎，在运行时引擎中执行常规函数)已经知道变量是否存在。作为副作用，这就是为什么在PHP5中您不能定义名为empty()、isset()、li

出现了一些错误，而且我终究还是看不出我在哪里失败了。下面是函数文件getMessage();}$stmt=$dbh->prepare('SELECTid,title,contentFROMpostsORDERBYcreated_atDESC');$stmt->execute();$results=$stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);return$results;}functiongetSinglePost($id){try{$dbh=newPDO(DB_HOST,DB_USER,DB_PASS);}catch(PDOException$e){echo$e

我不确定这是一个错误，所以谁能告诉我为什么如果您尝试访问一个未定义的数组的键，那么php不显示通知，该数组为NULL？文档说ConvertingNULLtoanarrayresultsinanemptyarray.因此访问未定义的key必须生成通知。仅打印出Notice:Undefinedoffset:1in/var/www/shared/1.phponline14感谢您的帮助。编辑:我冒昧地向问题添加另一个示例脚本打印string(6)"line3"NULLNotice:Undefinedoffset:1in[...]/test.phponline6string(6)"line6"N

如果我在PHP中有一个当前为空的数组，访问undefinedindex是否应该出现E_NOTICE级别的错误？如果我有以下代码片段:$myArray=null;echo$myArray['foo']['bar'];我预计会出现错误，但它运行没有问题。我已验证我的日志级别设置为E_ALL。只要您不尝试修改数据，我是否遗漏了什么或者PHP是否乐意为undefinedindex返回null？ 最佳答案 是的，undefinedindex只触发非空变量(不要问我为什么)。不过这会触发通知: 关于

我正在运行这段代码ScriptEngineengine=newScriptEngineManager().getEngineByName("nashorn");engine.eval("varout;");engine.eval("varout1=null;");Objectm=engine.get("out");Objectm1=engine.get("out1");并得到m==null和m1==null。如何判断value是undefined还是null？ 最佳答案 实际上，了解脚本返回的对象是否为undefined的正确方法是