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
你也可以用这个:
echo $pageName = basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']);
其他回答
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, '.'));
}
你也可以用这个:
echo $pageName = basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']);
试试这个
$current_file_name = $_SERVER['PHP_SELF'];
echo $current_file_name;
Alex的答案是正确的,但你也可以不使用正则表达式这样做:
str_replace(".php", "", basename($_SERVER["SCRIPT_NAME"]));
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。
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