【PHP】初学I

①变量/字符串


  • 变量表示:$abcd $1234
  • var_dump()显示变量类型
  • 命名规则:下划线/字母开头
  • memory_get_usage()获取当前PHP消耗的内存
  •  $string = "就是就是";  $string = 9494; 可以直接转换类型
  • echo布尔值会得到0/1 , var_dump会得到bool(true/false)
$data_int1 = 123;

$data_int2 = -123;

$data_int3 = 0123;   八进制

$data_int4 = 0x123; 十六进制

输出都是十进制

 

字符串可以单引号或者双引号或者Heredoc结构形式(<<<GOD .... GOD)

字符串中需要引号(单引号嵌套双引号、双引号嵌套单引号、转义字符\)

 

双引号中包含变量时,变量会与双引号中的内容连接在一起;

单引号中包含变量时,变量会被当做字符串输出

$love = "I love you!"; 
$string1 = "慕课网,$love";
$string2 = '慕课网,$love';

慕课网,I love you!
慕课网,$love

特殊类型 资源:fopen()打开资源 feof()是否到最后一行 fgets()读取一行文本 fclose()关闭、释放资源

特殊类型 空类型
$var;  
$var1 = null;  
$var2 = NULL;  
$var3 = "节日快乐!"; unset($var3);

 

常量/运算符/逻辑运算 


①定义常量
define(string $constant_name, mixed $value[, $case_sensitive = true])
define("PI", 3.14);


②系统常量
echo __FILE__;    //当前文件在服务器的物理位置    index.php
echo __LINE__;    //当前代码在第几行             4
echo PHP_VERSION;    //PHP解析器的版本号         5.3.29
echo PHP_OS;    //执行当前PHP版本的操作系统名称   Linux

③获取常量的值
define("PI",3,14);
1.直接使用PI
    echo PI*3;
2.使用constant()
    $p = "PI1";
    echo constant($p)*3;


④查看常量是否被定义
$is1 = defined($p);
$is2 = defined("PI2");
(1)“=”:把右边表达式的值赋给左边的运算数
(2)“= &”:引用赋值

 

and(&&) or(||) xor=异或

字符串连接符.

PHP中提供了一个错误控制运算符“@”,
对于一些可能会在运行过程中出错的表达式时,我们不希望出错的时候给客户显示错误信息,这样对用户不友好。于是,可以将@放置在一个PHP表达式之前,该表达式可能产生的任何错误信息都被忽略掉;
如果激活了track_error(这个玩意在php.ini中设置)特性,
表达式所产生的任何错误信息都被存放在变量$php_errormsg中,
此变量在每次出错时都会被覆盖,所以如果想用它的话必须尽早检查。

需要注意的是:
错误控制前缀“@”不会屏蔽解析错误的信息,不能把它放在函数或类的定义之前,也不能用于条件结构例如if和foreach等。

$conn = @mysql_connect("localhost","username","password");
 echo "出错了,错误原因是:".$php_errormsg;

 

遍历数组
(1)只取值,不取下标
<?php
 foreach (数组 as 值){
//执行的任务
}
?>

(2)同时取下标和值
<?php
foreach (数组 as 下标 => 值){
 //执行的任务
}
?>

 

类和对象


在子类中如果定义了__construct则不会调用父类的__construct,如果需要同时调用父类的构造函数,需要使用parent::__construct()显式的调用。

同样,PHP5支持析构函数,使用__destruct()进行定义,析构函数指的是当某个对象的所有引用被删除,或者对象被显式的销毁时会执行的函数。

静态函数和成员函数对自己属性的调用
public function speedUp(){
        $this->speed += 10;
    }

public static function speedUp(){
        return self::$speed += 10;
    }
PHP中的重载指的是动态的创建属性与方法,是通过魔术方法来实现的。
属性的重载通过__set,__get,__isset,__unset来分别实现对不存在属性的赋值、读取、判断属性是否设置、销毁属性。

class Car {
    public $speed = 10;

    //在这里使用重载实现speedDown方法
    public function __call($name, $args){
        if($name == 'speedDown'){
            $this->speed -= 10;
        }
    }
}
$car = new Car();
$car->speedDown(); //调用不存在的speedDown方法
echo $car->speed;

 

对象比较,当同一个类的两个实例的所有属性都相等时,可以使用比较运算符==进行判断,当需要判断两个变量是否为同一个对象的引用时,可以使用全等运算符===进行判断

对象复制,在一些特殊情况下,可以通过关键字clone来复制一个对象,这时__clone方法会被调用,通过这个方法来设置属性的值。

对象序列化,可以通过serialize方法将对象序列化为字符串,用于存储或者传递数据,然后在需要的时候通过unserialize将字符串反序列化成对象进行使用。

 

//在这里设置一个名为test的Cookie
setCookie("test", $value);

//在这里试着删除test的cookie值 = 设置过期时间为已过期的时间(没有删除cookie的函数)
setcookie('test', '', time()-1);

cookie中的路径用来控制设置的cookie在哪个路径下有效,默认为'/',在所有路径下都有,当设定了其他路径之后,则只在设定的路径以及子路径下有效,例如:

setcookie('test', time(), 0, '/path');

 

在PHP中使用session非常简单,先执行session_start方法开启session,然后通过全局变量$_SESSION进行session的读写。

//开始使用session
session_start();

//设置一个session
$_SESSION['test'] = time();

//显示当前的session_id
echo "session_id:".session_id();

//读取session值
echo $_SESSION['test'];

//销毁一个session
unset($_SESSION['test']);

 

文件


将整个文件全部读取到一个字符串中
$content = file_get_contents('./test.txt');

可以通过参数控制读取内容的开始点以及长度
$content = file_get_contents('./test.txt', null, null, 100, 500);

fgets可以从文件指针中读取一行,freads可以读取指定长度的字符串
$fp = fopen('./text.txt', 'rb');
while(!feof($fp)) {
    echo fgets($fp); //读取一行
}
fclose($fp);

$fp = fopen('./text.txt', 'rb');
$contents = '';
while(!feof($fp)) {
    $contents .= fread($fp, 4096); //一次读取4096个字符
}
fclose($fp);

使用fopen打开的文件,最好使用fclose关闭文件指针,以避免文件句柄被占用。

 

文件存在:file_exists($filename)
路径是否是文件:is_file($filename)
存在的基础上是否可读可写:is_writeable($filename)/is_readable($filename)

 

fileowner($filename):获得文件的所有者
filectime($filename):获取文件的创建时间
filemtime($filename):获取文件的修改时间
fileatime($filename):获取文件的访问时间

function getsize($size, $format = 'kb')  不填第二个参数就默认为'kb'

filesize($filename)文件大小

写入字符串到文件:
file_put_contents($filename, $data);
$data 也可以是数组 = $data = implode('', $data);

$fp = fopen('./test.txt', 'w');
fwrite($fp, 'hello');
fwrite($fp, 'world');
fclose($fp);
删除文件
unlink($filename);

删除空文件夹
rmdir($filename);

删除有内容文件夹
foreach(glob('*') as $filename){
    unlink($filename);
}

 

异常/MySQL


getTrace 获取异常追踪信息
getTraceAsString 获取异常追踪信息的字符串
getMessage 获取出错信息

//连接数据库
mysql_connect('127.0.0.1', 'code1', '');
mysql_select_db('code1');
mysql_query("set names 'utf8'");
//已知的数据变量有
$name = '李四';
$age = 18;
$class = '高三一班';
//在这里进行数据查询
$sql = "insert into user(name, age, class) values('$name', '$age', '$class')";
mysql_query($sql); //执行插入语句
$uid = mysql_insert_id();
echo $uid;

 

【语音分离】基于平均谐波结构建模的无监督单声道音乐声源分离(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于平均谐波结构建模的无监督单声道音乐声源分离方法,并提供了相应的Matlab代码实现。该方法通过对音乐信号中的谐波结构进行建模,利用音源间的频率特征差异,实现对混合音频中不同乐器或人声成分的有效分离。整个过程无需标注数据,属于无监督学习范畴,适用于单通道录音场景下的语音与音乐分离任务。文中强调了算法的可复现性,并附带完整的仿真资源链接,便于读者学习与验证。; 适合人群:具备一定信号处理基础和Matlab编程能力的高校学生、科研人员及从事音频处理、语音识别等相关领域的工程师;尤其适合希望深入理解声源分离原理并进行算法仿真实践的研究者。; 使用场景及目标:①用于音乐音频中人声与伴奏的分离,或不同乐器之间的分离;②支持无监督条件下的语音处理研究,推动盲源分离技术的发展;③作为学术论文复现、课程项目开发或科研原型验证的技术参考。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码与网盘资料同步运行调试,重点关注谐波建模与频谱分解的实现细节,同时可扩展学习盲源分离中的其他方法如独立成分分析(ICA)或非负矩阵分解(NMF),以加深对音频信号分离机制的理解。
内容概要:本文系统介绍了新能源汽车领域智能底盘技术的发展背景、演进历程、核心技术架构及创新形态。文章指出智能底盘作为智能汽车的核心执行层,通过线控化(X-By-Wire)和域控化实现驱动、制动、转向、悬架的精准主动控制,支撑高阶智能驾驶落地。技术发展历经机械、机电混合到智能三个阶段,当前以线控转向、线控制动、域控制器等为核心,并辅以传感器、车规级芯片、功能安全等配套技术。文中还重点探讨了“智能滑板底盘”这一创新形态,强调其高度集成化、模块化优势及其在成本、灵活性、空间利用等方面的潜力。最后通过“2025智能底盘先锋计划”的实车测试案例,展示了智能底盘在真实场景中的安全与性能表现,推动技术从研发走向市场验证。; 适合人群:汽车电子工程师、智能汽车研发人员、新能源汽车领域技术人员及对智能底盘技术感兴趣的从业者;具备一定汽车工程或控制系统基础知识的专业人士。; 使用场景及目标:①深入了解智能底盘的技术演进路径与系统架构;②掌握线控技术、域控制器、滑板底盘等关键技术原理与应用场景;③为智能汽车底盘研发、系统集成与技术创新提供理论支持与实践参考。; 阅读建议:建议结合实际车型和技术标准进行延伸学习,关注政策导向与行业测试动态,注重理论与实车验证相结合,全面理解智能底盘从技术构想到商业化落地的全过程。
【顶级EI复现】计及连锁故障传播路径的电力系统 N-k 多阶段双层优化及故障场景筛选模型(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了名为《【顶级EI复现】计及连锁故障传播路径的电力系统 N-k 多阶段双层优化及故障场景筛选模型(Matlab代码实现)》的技术资源,重点围绕电力系统中连锁故障的传播路径展开研究,提出了一种N-k多阶段双层优化模型,并结合故障场景筛选方法,用于提升电力系统在复杂故障条件下的安全性与鲁棒性。该模型通过Matlab代码实现,具备较强的工程应用价值和学术参考意义,适用于电力系统风险评估、脆弱性分析及预防控制策略设计等场景。文中还列举了大量相关的科研技术支持方向,涵盖智能优化算法、机器学习、路径规划、信号处理、电力系统管理等多个领域,展示了广泛的仿真与复现能力。; 适合人群:具备电力系统、自动化、电气工程等相关背景,熟悉Matlab编程,有一定科研基础的研究生、高校教师及工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于电力系统连锁故障建模与风险评估研究;②支撑高水平论文(如EI/SCI)的模型复现与算法验证;③为电网安全分析、故障传播防控提供优化决策工具;④结合YALMIP等工具进行数学规划求解,提升科研效率。; 阅读建议:建议读者结合提供的网盘资源,下载完整代码与案例进行实践操作,重点关注双层优化结构与场景筛选逻辑的设计思路,同时可参考文档中提及的其他复现案例拓展研究视野。
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