php – 无法从类中调用静态方法作为变量名?

我正在使用PHP 5.2.6.我有一个策略模式,策略有一个静态方法.在实际实现其中一个策略的类中,它获取要实例化的策略类的名称.但是,我想在实例化之前调用其中一个静态方法,如下所示:
$strNameOfStrategyClass::staticmethod();

但它给出了T_PAAMAYIM_NEKUDOTAYIM.

$> cat test.PHP

<?

interface strategyInterface {
        public function execute();
        public function getLog();
        public static function getFormatString();
}


class strategyA implements strategyInterface {
        public function execute() {}
        public function getLog() {}
        public static function getFormatString() {}
}

class strategyB implements strategyInterface {
        public function execute() {}
        public function getLog() {}
        public static function getFormatString() {}
}

class implementation {
        public function __construct( strategyInterface $strategy ) {
                $strFormat = $strategy::getFormatString();
        }
}

$objImplementation = & new implementation("strategyB") ;

$> PHP test.PHP

Parse error: Syntax error,unexpected T_PAAMAYIM_NEKUDOTAYIM in /var/www/test.PHP on line 24

$> PHP -v

PHP 5.2.6-1+lenny9 with Suhosin-Patch 0.9.6.2 (cli) (built: Aug  4 2010 03:25:57)

这会在5.3中有效吗?

是.该语法在5.3中引入

解决< = 5.2,可以使用call_user_func:

call_user_func(array($className,$funcName),$arg1,$arg2,$arg3);

或call_user_func_array:

call_user_func_array(array($className,array($arg1,$arg3));

但另一方面,你要做的事情并没有多大意义……

为什么将它作为静态函数?实现中的构造函数无论如何都期望一个对象(这就是strategyInterface $strategy正在寻找的东西).传递字符串将不起作用,因为字符串不实现接口.所以我要做的是使界面非静态,然后执行以下操作:

$strategy = new StrategyB();
$implementation = new Implementation($strategy);

然后,在构造函数中:

$strFormat = $strategy->getFormatString();

或者,如果您真的希望该方法是静态的,您可以这样做:

$strFormat = call_user_func(array(get_class($strategy),'getFormatString'));

哦,和=&新的synax是deprecated(并且不会做你认为它做的事情).

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