我正在运行带有FastCGI和php-fpm的Apache2.2。我正在尝试复制以下逻辑:#ForceTypeapplication/x-httpd-phpSetHandlerphp-fcgi这允许我将admin.php符号链接(symboliclink)为管理员,因此我可以删除.php扩展名。似乎使用php-fpm执行此操作的唯一方法是将www.conf文件的security.limit_extension设置为空,但是,如注释所示,这是一个相当大的安全漏洞,因为现在可以从任何文件中执行php代码,而不管扩展名是什么。实现上述目标的首选方法是什么,但仍能保持一定程度的安全性?
如azure网站所述,要配置PHP,我应该将.user.ini文件添加到根目录。http://azure.microsoft.com/en-gb/documentation/articles/web-sites-php-configure/#ChangeBuiltInPHP问题是当我这样做时,我的phpini值似乎都没有改变。我很确定我的ini文件是正确的?upload_max_filesize=128Mpost_max_size=128M当我上传文件并重新启动网站时,我检查了php_info()并且值仍设置为默认值。我做错了什么吗? 最佳答案
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
我正在尝试解析xml文件中的不同链接。我阅读了文档和我发现的关于解析xml文件的每篇文章,但我没有找到一种方法来访问我想要的节点。例如:我如何访问:具有rel="self"(返回字符串)的链接的href。具有rel="alternate"(返回字符串)的链接的href。具有rel="related"的链接的href(返回数组)。使用SimpleXML:$xml=simplexml_load_file('url_to_xml')ordie('Error:Cannotcreateobject');... 最佳答案 您通常希望使用XPat
当我遍历一个组的用户(group#users并且它是ManyToOne关系)以显示用户电子邮件时,我收到此错误Entityoftype'AppBundle\Entity\User'forIDsid(155)未找到。但是,当我显示引发异常的用户时,我会看到://Inmycontrollerdump($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
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
我的MAMP根目录“站点”中有一个文件夹。我将其符号链接(symboliclink)到~/Documents/Dropbox/site中的文件夹,因此“站点”中发生的任何事情都会传输到Dropbox。但是,当我这样做时,我在尝试查看localhost/site时收到403forbidden错误-这是一个问题吗,因为我使用的是PHP,我应该修复php.ini,或者这是httpd.conf问题吗?在httpd.conf中,我将AllowOverride设置为None。提前感谢您的回答。 最佳答案 Apache中还有FollowSymli
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
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
在documentationforphp.ini,它说“php.ini在...[the]当前工作目录(CLI除外)”中搜索。为什么它不读取我的.user.inifile通过CLI运行时?有什么方法可以配置PHP,使其始终检查当前目录(或脚本目录)是否有额外的ini文件?我在OSX上,运行HomebrewPHP。我的解决方法是像这样运行PHP,这确实有效(它获取所有常规ini文件以及当前工作目录中的文件),但它非常笨拙:PHP_INI_SCAN_DIR="/usr/local/etc/php/7.0/conf.d:."php[options]有什么方法可以配置php,使其成为默认行为?我