1

"Задача: понадобится phpmyadmin создаете ссылку на /usr/share/phpMyAdmin в корне сайта с любым именем и заходите"

у меня не получается , проверила существование ссылки - обе ссылки существуют. 
//echo "is=".file_exists($_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]');//возвращает 1
//echo "is=".file_exists('/usr/share/phpMyAdmin');
//возвращает 1
//die();
//exec('ln -s  /usr/share/phpMyAdmin '.$_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]); // не работает , пустая страница вылезает
exec('ln -s  /usr/share/phpMyAdmin '.$_SERVER["SCRIPT_FILENAME"], $output);
var_dump($output); //возвращает пустой массив array(0) { }

как исправить.

1

Пользуйтесь symlink(), а не exec():

Возвращаемые значения

Возвращает TRUE в случае успешного завершения или FALSE в случае возникновения ошибки.

Также, на будущее: хорошим тоном рекомендуется не просто проверять существование файла на диске через file_exists() -- а ещё и при помощи is_dir проверять, не является ли файл каталогом (с точки зрения ОС linux каталог -- это тоже файл) или симлинком при помощи is_link. Мне кажется, что и эти функции вам неизвестны.

Если симлинк не создаётся -- хорошо бы проверить, а есть ли у пользователя, под которым работает веб-сервер доступ на создание симлинка.

  • echo is_link('/usr/share/phpMyAdmin/'); echo is_link($_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]); ничего не выводят. Делала ` echo symlink ('/usr/share/phpMyAdmin', $_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]);` не помогло – NNN 11 авг '16 в 10:01
  • shell_exec("cd /usr/share/phpMyAdmin/"); или shell_exec("cd /home/bitrix/www/phpmyadmin/"); $output = shell_exec('ls -al'); echo "<pre>$output</pre>"; не помогло. что-то выводят одинаковую структруру файлов, не похожую на структуру файлов phpmyadmin – NNN 11 авг '16 в 10:31
0

команда ln, если все прошло удачно, ничего кроме системного STDERR=0 не возвращает. Никакого текста.

Для получения системного кода ошибки надо запускать так

exec('command', $output, $error);

где в $output попадет вывод в поток stdout, а в $error - целочисленный код возврата команды

Для того, что бы в $output получить и stdout и stderr надо дополнить запускаемую команду таким образом

exec('command 2>&1', $output, $error);
  • exec('ln -s /usr/share/phpMyAdmin '.$_SERVER["SCRIPT_FILENAME"], $output); var_dump($output); //возвращает пустой массив array(0) { }- Это STDERR=0? – NNN 11 авг '16 в 8:18
  • Приведите точный вывод var_dump в вопросе – rjhdby 11 авг '16 в 8:38
  • вот вывод array(0) { } – NNN 11 авг '16 в 9:41
  • @NNN в $output возвращается именно консольный вывод исполняемой команды. STDERR - это код возврата, ни в стандартный ни в ошибочный вывод он не попадает. Обновил ответ для понимания. – rjhdby 11 авг '16 в 10:30

Ваш ответ

Нажимая на кнопку «Отправить ответ», вы соглашаетесь с нашими пользовательским соглашением, политикой конфиденциальности и политикой о куки

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками или задайте свой вопрос.