如果我有PHP脚本,我怎么能得到当前执行的文件没有其扩展名的文件名?
给定一个“jquery.js.php”形式的脚本的名称,我如何提取只是“jquery.js”部分?
当前回答
只需使用PHP神奇常数__FILE__来获取当前文件名。
但你似乎想要没有。php的部分。所以…
basename(__FILE__, '.php');
一个更通用的文件扩展名删除程序应该是这样的…
function chopExtension($filename) {
return pathinfo($filename, PATHINFO_FILENAME);
}
var_dump(chopExtension('bob.php')); // string(3) "bob"
var_dump(chopExtension('bob.i.have.dots.zip')); // string(15) "bob.i.have.dots"
如您所料,使用标准字符串库函数要快得多。
function chopExtension($filename) {
return substr($filename, 0, strrpos($filename, '.'));
}
其他回答
__FILE__使用基于localhost服务器结果的示例:
echo __FILE__;
// C:\LocalServer\www\templates\page.php
echo strrchr( __FILE__ , '\\' );
// \page.php
echo substr( strrchr( __FILE__ , '\\' ), 1);
// page.php
echo basename(__FILE__, '.php');
// page
虽然__FILE__和$_SERVER是最好的方法,但在某些情况下,这也是一种替代方法:
get_included_files();
它包含调用它的文件路径和所有其他包含。
下面是basename(__FILE__, ".php")和basename($_SERVER['REQUEST_URI'], ".php")之间的区别。
basename(__FILE__, ".php")显示了包含此代码的文件名称-这意味着如果您在header.php中包含此代码并且当前页面是index.php,它将返回头文件而不是索引。
basename($_SERVER["REQUEST_URI"], ".php") -如果你在header.php中使用include这段代码,而当前页面是index.php,它将返回索引而不是头。
例子:
包含文件:config.php
<?php
$file_name_one = basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME'], '.php');
$file_name_two = basename(__FILE__, '.php');
?>
执行文件:index.php
<?php
require('config.php');
print $file_name_one."<br>\n"; // Result: index
print $file_name_two."<br>\n"; // Result: config
?>
参见http://php.net/manual/en/function.pathinfo.php
pathinfo(__FILE__, PATHINFO_FILENAME);
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