2017-10-18 3 views
-5

をカスタマイズ可能な名前のファイルを作成します。今、私はどうすればファイルを$text$type$id私は自分のサーバー上でresult.pngを作成します。このコードは、持っている[PHP]

を作成することができている

imagepng($image, "'./result/result.png"); 

を結果は$text _ $id _ $type

例:./result/result_123_131_1.png./result/result_Text_1364_3.png

+0

まず、あなたはいくつかのコードを記述します。 –

+3

あなたが質問を投稿する前に研究にこれをしなかったことを私たちに示していると思われる、それはあなたがこれを自分で解決してきたためにしようとしたということであったかを確認するとよいでしょう。 試してみると、あなたも学びます。誰かがあなたに答え/解決策を与えたら、それは何のためでもないでしょう。私は/あなたの未来のためにこれを言います。 投稿が失敗した可能性のあるものを含むように編集できます。それでもあなたの努力を示しています。覚えておいてください、私たちは常に助けてうれしく思います:-) –

+0

連結しています。 – Daan

答えて

1

それは非常に簡単です:あなたは、いくつかのリテラル文字列で使用する変数を持っている時はいつでも

$name = "./result/result_$text_$id_$type"; 
//do whatever you do to save the image and use $name as name of the file. 

はPHPで二重引用符が使用されています。上記のことは、変数の値を文字列リテラル"./result/result___"に挿入することです。 詳細情報here

0
$image = imagepng($image, "'./result/result");  
$file = $image . "_" . $text . "_" . $id . "_" . $type ."png"; 
関連する問題