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我写的代码如下:
<?php
array_shift($argv);
$taskid=$argv[0];
$file1=file_get_contents($argv[1]);
$file2=fopen($argv[2],"w");
echo $taskid."\n".$file1."\n".$file2."\n";
?>
我以 php myfile.php 1 1.txt 2.txt
的形式执行这个程序其中 1 是任务 ID,1.txt 是输入文件,2.txt 是输出文件。我想以这样的方式修改这个程序,即使我没有传递任何类似 php myfile.php
的参数,它也会运行。应该运行。我想为此设置一个 if 条件。我使用了类似 if(*argv<=1)
的条件和 if(argc==NULL) 等,但它们都不起作用。
我需要一个完美的条件来检查是否没有传递任何参数,然后我的程序应该显示一条用户友好的消息。
谁能帮帮我??
最佳答案
if ($argc !== 4) {
// show message
关于php - 处理 argc 和 argv,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/12654287/
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我是一名优秀的程序员,十分优秀!