【发布时间】:2015-02-26 15:39:36
【问题描述】:
我有一个包含 5 个表的数据库,其中 1 个用 ID 填充。我想将它们链接到其他表(ID 已经存在),以便显示名称。例如:
询问类型:动作
它将检索电影名称、导演名称、流派名称、评级和 3D 选项。
它将显示有关流派的所有电影名称以及这些表的列的 ID。
然后我尝试进行查询(见下文),它将能够吐出其他名称,但是当我尝试将它们放入 html 表中时,它会显示一个问题:
注意:未定义索引:../public_html/selection_lookup.php 第 53 行中的 F.Name
表中的其他名称相同。
我使用的代码如下:
<?php
include ('login.php');
$dcxn = mysql_connect($db_hostname, $db_username, $db_password) or die ("couldn't connect to server");
mysql_select_db($db_database) or die("unable to select database:" . mysql_error());
$selection = $_POST["GenreSel"];
$query= "
SELECT F.Name, D.Name, G.Genre, R.Rating, T.ThreeDeeOption
FROM Film F, Director D, Genre G, Rating R, ThreeDee T
WHERE F.GenreID=$selection
AND F.DirID = D.DirID
AND F.GenreID = G.GenreID
AND F.RatingID = R.RateID
AND F.ThreeDeeID = T.ThreeDeeID
";
$result = mysql_query($query);
if (!$result) die ("Database access failed:" . mysql_error());
echo '<pre>';
print_r($result);
echo'</pre>';
?>
<table border="ridge">
<tr class="header">
<td>Name</td>
<td>Director</td>
<td>Genre</td>
<td>Rating</td>
<td>available in 3D?</td>
</tr>
<?php
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
echo "<tr>";
echo "<td>".$row['F.Name']."</td>";
echo "<td>".$row['D.Name']."</td>";
echo "<td>".$row['G.Genre']."</td>";
echo "<td>".$row['R.Rating']."</td>";
echo "<td>".$row['T.ThreeDeeOption']."</td>";
echo "</tr>";
}
?>
</table>
【问题讨论】:
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看来您需要调试代码。设置断点并查看 $row 对数据有什么影响。我也不会使用 mysql_* 函数,因为它们已被弃用。我要说你有一个 sql 注入问题,但看起来你实际上并没有使用 POST 数据。将 PDO 与准备好的语句一起使用。不要将所有的数据库、业务逻辑和 html 都放在一个文件中。虽然使用表格可能是合适的,但请考虑使用更现代的方式来呈现数据。
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@Halfstop:表格没有错。你不应该使用它们来设计布局,但如果有表格数据,它们就完全没问题。
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@ByteHamster 表格存在问题。它们可以使用,但有更好的方法来显示诸如此类的数据。您可以使用表格,也可以使用其他东西。
标签: php html mysql sql html-table