0
phpmyadminデータベースとxamppサーバーを使用してhtmlで単純なログインを作成しようとしましたが、このエラーは次のように表示されます。パスワード '(T_VARIABLE)*
ここに私のコードです。
<?php
$username = $_POST['user']
//*here's the Erro// $password = $_POST['pass']
$username = stripcslashes($username);
$password = stripcslashes($password);
$username = mysql_real_escape_string($username);
$password = mysql_real_escape_string($password);
mysql_connect("localhost", "root", "");
mysql_select_db("Login");
$result = mysql_query("select * from users where username = '$username' and password = '$password'") or die("Failed to query Database".mysql_error());
$row = mysql_fecth_array($result);
if ($row['username'] == $username && $row['password'] == $password){
echo "Login Succesful! Welcome" =.$row['username'];
}else {
echo "Login Failed"
}
?>
は '行方不明;' '$ユーザ名= $ _POST [ 'ユーザー']' – Sean
の終わりに、私は '置く;' '$両方の終わりに''パースエラー:構文エラー、予期しない '='、予期する ''、 ';'などのエラーがあります。 "2338行目の" C:\ xampp \ htdocs \ Logintry1 \ bs-advance-admin \ advance-admin \ loginpro.php " – NiewBiee2020
Peaseはmysql関数を使用しません。彼らは廃止されました。 [mysqli](http://php.net/manual/en/book.mysqli.php)または[PDO](http://php.net/manual/en/book.pdo.php) – gaurav