我有一个带有域对象和数据映射器的WebMVC应用程序。数据映射器的类方法包含所有数据库查询逻辑。我试图避免镜像任何数据库结构，因此，在构建sql语句时实现最大的灵active。因此，原则上，我尽量不使用任何ORM或ActiveRecord结构/模式。举个例子:通常，我可以有一个抽象类AbstractDataMapper由所有特定数据映射器类继承-如UserDataMapper类。然后我可以在AbstractDataMapper中定义一个findById()方法，通过给定的id值，例如用户身份。但这意味着我总是从单个表中获取记录，而不可能使用任何左连接来从对应于给定id-用户id的其他一

namespaceFacebook\WebDriver;useFacebook\WebDriver\Remote\DesiredCapabilities;useFacebook\WebDriver\Remote\RemoteWebDriver;require_once('vendor/autoload.php');$host='http://localhost:4444/wd/hub';$options=newChromeOptions();我读过这个link当我创建类ChromeOptions的对象时出现错误PHPFatalerror:UncaughtError:Class'Face

我正在使用Codeigniter3.1.8开发一个博客应用程序。我有一个帖子Controllerapplication/controllers/Posts.php我有一个类别Controllerapplication/controllers/Categories.php在我的帖子Controller中:publicfunctionindex(){$this->load->library('pagination');$config=['base_url'=>base_url("/posts"),'page_query_string'=>TRUE,'query_string_segment

我最近通过Plesk的WebGUI安装了PHP7.3.6作为Web应用程序的开发副本，因为我打算将我们的生产环境从php7.0更新到7.3。我决定借此机会将我们的密码散列从PBKDF2升级到Argon2ID，因为PHP核心已经包含了它。我很惊讶地收到一条警告，指出PASSWORD_ARGON2ID常量未定义，因为我知道它是在php7.3.0中添加的。我尝试搜索此错误的任何实例，我发现唯一相关的是Laravel论坛中的这篇未详细说明的帖子:https://laracasts.com/discuss/channels/laravel/use-of-undefined-constant-pa

重复WhatisaPHPFramework?andmanymore到目前为止，我一直在使用PHP进行小的调整，主要是使用WordPress。什么是PHP框架？为什么我需要它们？我什么时候需要它们？任何见解都会有所帮助。谢谢。 最佳答案 框架是有组织的代码或库组，构建在一种语言之上使常见任务变得容易/简单创建一致的应用程序开发方式一些框架非常严格(因为做事情并不容易，除非你以“框架”的方式来做)，其他的则比较宽松。我发现Zend的框架很好地结合了两者，使单个组件易于使用(例如，您可以将“Feed”库放入现有应用程序中，而无需以Zend

我正在学习PHP，我已经开始玩类了——下面可能是最基本的对象，哈哈。";}functionfull_name(){return$this->first_name."".$this->last_name;}}$person=newPerson();echo$person->arm_count."";$person->first_name='Lucy';$person->last_name='Ricardo';echo$person->full_name()."";$vars=get_class_vars('Person');foreach($varsas$var=>$value){ech

在搜索时，我得到了很多有类似问题的人的结果，但它们总是与关联错误有关。我正在尝试将一个简单的文本字段添加到数据库中的表中，但对于我的一生，我无法弄清楚这次有什么不同-我之前已经多次完成它而没有任何问题。我已将“record_checksum”字段添加到4个不同的实体，但我将只使用其中一个，以简化示例。(所有4个都发生相同的错误)。这是我的Entity\Cloud.php文件的示例，在底部添加了“record_checksum”字段:useDoctrine\ORM\MappingasORM;namespaceEntity;/***Entity\Cloud**@orm:Table(name

一周前我写了一个代码，它运行良好。但是今天当我检查它时，它给了我一些问题，比如Warning:get_class()expectsparameter1tobeobject,arraygivenin/home/ccc/public_html/horoscope/xml2json.phponline182Warning:get_class()expectsparameter1tobeobject,stringgivenin/home/ccc/public_html/horoscope/xml2json.phponline182Warning:get_class()expectsparame

我在某个命名空间的某处有一个类。说:namespacespace;classMyClass(){}我想做的是为这个类创建一个别名而不扩展等。我所拥有的只是一个包含类名的字符串。我想做的是:$className='MyClass';use'\space\'.$classNameas'space_'.$classname;这有可能吗？因为“use”关键字需要类标识符的文字字符串标记(需要标识符(T_STRING))和通常的方法，例如变量(例如，通过简单地调用$functionName()来调用在变量中命名的函数)，如所描述的，例如here,没有帮助。UPD:当然，使用eval对此不起作用。

当我使用Laravel4运行phpunit时出现以下错误。PHPFatalerror:Class'Illuminate\Foundation\Testing\TestCase'notfoundinComposer.json"require":{"laravel/framework":"4.0.*","phpunit/phpunit":"3.7.*"},应用.php'Illuminate\Foundation\Testing\TestCase'我应该做什么？ 最佳答案 看起来自动加载不包含新要求。请务必运行composerupdate