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私は自分のレシピフォームのコーディングを行いました。ユーザーはそれを記入し、これらのデータはデータベースに送られますが、私のコードで何が間違っているのかわかりません。私のフォームのページをPHPで見ることができません
スナップショットエラーで見ることができ君たちプラス私のコード
A
答えて
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HTMLコードが掲載さがなければ、私は唯一のHMTL形式であなたの名前はあなたが受け取ることを期待するものと異なることを推測することができます。
$_REQUESTを使用しているため、PHP.INIにGETまたはPOSTまたはすべての送信データが配列に登録されないようにする設定があります。 <form>にmethod="post"を使用した場合は、ではなく、$_POSTを使用してデータにアクセスできます。
real_escapeに関するエラーは、それを呼び出すときに関数名の前にmysqli_を忘れたということだけです。しかし、私はmysqliの使用をやめ、代わりにプリペアドステートメントを使ってPDOを調べることを強くお勧めします。 XSSに脆弱ではないことを心配する必要があるのは、mysqli_real_escape...ではなく、htmlentitiesです。
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