我试图在“a”标签内使用 $img 而不是 $filename 视频目录在哪里
X/en/videos/action/
图片目录是
X/en/videos_images/action/
并且图像的名称与带有
的视频相同.jpg 扩展名。
if($page == "action")
{
echo "<div class=\"mainlist\">
<h1>" . $page . "</h1>";
foreach(glob("X/en/videos/action/*mp4") as $filename)
{
$file = substr($filename,strlen("X/en/videos/action/"));
echo "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"300\">";
echo "<div class='videolist'><a href='?video=$filename'>$img</a></div>";
echo "</div>";
}
}
最佳答案
这是基本方法,但是您应该使用 file_exists() 并检查图像是否实际存在并决定从那里做什么。只需获取 basename() 并使用 .jpg 扩展名构建路径:
foreach(glob("X/en/videos/action/*mp4") as $filename)
{
$img = "X/en/videos_images/action/" . basename($filename, '.mp4') . ".jpg";
echo "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"300\">";
echo "<div class='videolist'><a href='?video=$filename'>$img</a></div>";
}
您可能还想 urlencode($filename) 以在 URL 中使用它。另外,您通过传输 URL 中的整个路径来提供大量信息。考虑仅使用 basename($filename) 并确定目标页面中的路径。
作为替代方案,因为人们建议使用 str_replace(),对于那些给定的路径:
$img = str_replace(array('videos', '.mp4'), array('videos_images', '.jpg'), $filename);
但如果你想使用可变路径,它的动态性会降低。
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