Yii2模型ViaTable

时间:2018-06-25 15:38:31

标签: php yii2 yii2-model

为简单起见,假设我有3个表:menupage和联结表menu_page

因此,如果我想获取“主页”页面可用的所有菜单,则在模型中我定义了一种关系:

public function getAllMenus() {
    return $this->hasMany(Menu::className(), ['id' => 'menu_id'])->viaTable(PageMenu::tableName(), ['page_id' => 'id']);
}

但是现在我们在菜单表中添加了一个名为show_all_pages的属性,如果将此属性设置为1,则应该返回菜单,如果不是,我们应该检查菜单是否启用了在家中使用的功能。

是否可以在此处添加此条件?

2 个答案:

答案 0 :(得分:0)

您可以利用andWhere子句将此过滤器应用于show_all_pages

public function getAllMenus() {
    return $this->hasMany(Menu::className(), ['id' => 'menu_id'])
                ->viaTable(PageMenu::tableName(), ['page_id' => 'id'])
                ->andWhere(['show_all_pages' => 1]);
}

答案 1 :(得分:0)

到目前为止,我发现的解决方案是分离活动查询并进行联合:

public function getSelectedMenus() {

        return $this->hasMany(Menu::className(), ['id' => 'menu_id'])->viaTable(PageMenu::tableName(), ['page_id' => 'id'])->onCondition(['menu.active' => Page::ACTIVE]);
    }

    public function getAllMenus() {
        return Menu::find()->where(['active' => Page::ACTIVE, 'show_all_pages' => 1]);
    }

    public function getMenus() {

        $selectedMenus = $this->getSelectedMenus();
        $allMenus = $this->getAllMenus();

        return $selectedMenus->union($allMenus);

    }