我已经尝试在php文件中编写以下命令,然后从控制台运行该php文件,以及我在php文件中的crontab.The代码,如下所示。
#!/usr/bin/php -q
<?php
system ("/usr/local/sbin/googletts-cli.pl -o /var/lib/asterisk/sounds/asdapp/test.wav -s 0.9 -l en -t 'Some text is written here'");
?>
如果我从控制台运行这个php文件,那么它工作正常,并生成wav file.But,如果我将该php文件放
我在使用命令行访问php命令时遇到了问题。我还在我的环境变量中创建了一个路径。
这条路是这样的
C:\wamp\bin\php\php5.12
现在控制台输出如下
C:\Users\Web4>php
'php' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
我也重新启动了PC和命令控制台仍然一样的效果。我也为这个相同的效果创造了一批。
SET PATH=%PATH%;C:\wamp\bin\php\php5.5.12
除了这个,还有其他的配置吗?我
我正在尝试实现monolog,以便它输出到chrome控制台。到目前为止,我有这个,但是当我记录一条消息时,它不会输出任何内容。
我还需要做些什么来完成我错过的工作呢?
在过去,在CakePHP或CodeIgniter中,我输入了ChromePHP并通过输入ChromePhp::log();输出到控制台,但是Laravel似乎有一种使用Monolog的更干净的方法。
AppServiceProvider.php
<?php
namespace TNC\Providers;
use Log;
use Monolog\Handler\ChromePHPHandler;
use Monol
我想要我的服务,如ORM,ODM,MailSender等.在symfony的控制台应用程序中。
我用了这个教程:
但我有个错误。
vagrant@vagrant-debian-wheezy:~/www/aaaa/jocker$ php app/console
[Symfony\Component\DependencyInjection\Exception\ParameterNotFoundException]
The service "app.command.greet_command
当我尝试使用控制台烘焙时..
cake bake model
选择表名和设置后..我得到了这个错误
Baking model class for Shop...
Creating file c:\xampp\htdocs\cakephp\app\Console\Model\Shop.php
Wrote `c:\xampp\htdocs\cakephp\app\Console\Model\Shop.php`
Fatal error: Class 'AppModel' not found in C:\xampp\htdocs\cakephp\lib\Cake\Model\CakeS