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我试过这段代码:

$image = new Imagick();
$f = fopen('http://www.url.com/image.jpg', 'rb');
$image = readImageFile($f);

但它不起作用。另外,我认为这不是最好的方法,我希望代码包含最佳实践(现在不管它听起来多么荒谬)。在同一台服务器上,这段代码使用 GD 库运行良好。

 $im = imagecreatefromjpeg('http://www.url.com/image.jpg');

我错过了 Imagick 手册中的内容吗?

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尝试更换:

$image = readImageFile($f)

$image->readImageFile($f);
于 2011-02-08T20:04:23.450 回答