У меня есть модели, настроенные так:
class ParentModel(models.Model):
some_col = models.IntegerField()
some_other = models.CharField()
class ChildModel(models.Model)
parent = models.ForeignKey(ParentModel, related_name='children')
class ToyModel(models.Model)
child_owner = models.ForeignKey(ChildModel, related_name='toys')
Теперь в моей админ-панели, когда я открываю список изменений для ParentModel
Я хочу новое поле / столбец в list_display со ссылкой, чтобы открыть список изменений ChildModel
, но с примененным фильтром, чтобы показывать только детей из выбранный родитель. Пока что я понял это с помощью этого метода, но я думаю, что есть более чистый способ сделать это, я просто не знаю, как:
class ParentAdmin(admin.ModelAdmin)
list_display = ('id', 'some_col', 'some_other', 'list_children')
def list_children(self, obj):
url = urlresolvers.reverse('admin:appname_childmodel_changelist')
return '<a href="{0}?parent__id__exact={1}">List children</a>'.format(url, obj.id)
list_children.allow_tags = True
list_children.short_description = 'Children'
admin.site.register(Parent, ParentAdmin)
Итак, мой вопрос, возможно ли добиться того же самого без этого "взлома ссылок"?
Также возможно ли в отдельном столбце в списке изменений ParentModel
указать, есть ли у какого-нибудь из его детей игрушки?