mysqli

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私はJSONの初心者です。JSONファイルをどのようにフォーマットしてbarchartでレンダリングできるようになったのかと思います。私は、次のPHPコードを持っている： <?php $search_value=$_POST["search"]; $mysqli = new mysqli('localhost','root','password','mydb'); $myArray =

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フォームのボタンは、dbからのajaxコールの後に動作しません

まず、私のknowlegdeはw3schoolsとgoogleから来ていますので、私と一緒に裸にしてください。私はsearch google、こことw3schoolsを持っているが、この答えはとにかく見つけることができない。「あなたの答えがすでにあるかもしれない質問」でさえも。私はAJAXについてもう少し学ぶことを試みていると私は、このガイドW3schools AJAX database 私は

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ストアドプロシージャ内の4つのタプルの同じリストIDを探します

プロシージャを作成しています... この手順では4つのパラメータがあります。この4つのパラメータを使用して、同じリストIDをテーブルから探したいとします。他の言葉で、すべてのIDが同じLIST_IDを持っているならば、 NULLを返さない場合は、LIST_IDを返し、いくつかのIDがNULLであるかもしれない、それがあれば失敗しない必要がありますので、いくつかの IDは、そのテーブルに繰り返さ

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ループするアイテムの合計を取得する方法の問題を抱えています

私はこれを行うときにループしているアイテムの合計を取得する方法がわかりません。 3 6 6 6 6のように。私は3つすべてのアイテムの合計を表示するために必要なので、この例では合計68を表示する必要があります。これを行う方法を理解することで助けてください。 <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading"><h

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データベース接続をクラスとして作成し、PHPとMysqliのprepare文で使用

クラスとしてデータベース接続を作成しようとしました。 DB.class.php class DB { protected $servername = 'localhost'; protected $username = 'root'; protected $password = ''; protected $dbname = 'my_db'; protected $conn ; p

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2つのSQLクエリをまとめて結合する（構文の問題）

PHPを使用してlastConnがdatetimeオブジェクトの場合、このクエリを送信しています。 $result = $mysqli->query("SELECT id, username, lastConn FROM users LIMIT $startIndex, 50") or die($mysqli->error); しかし私の目標は、生lastConnデータを取得することはありませ

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1ページのdivコンテンツを別のページに表示するにはどうすればいいですか？

私はmysqlデータベース、1つのindex.phpページと2つの信頼できるドロップダウンリストを持っています。データベースにはアルファベットカテゴリリストがあります。「A」カテゴリを選択すると、AhmadとAliなどのAが表示されます。 Ahmadをクリックすると、選択したdiv id = "display"の同じindex.phpページにAhmadの詳細が表示されます。選択したdiv id

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mysqliでオートコンプリートのクエリを書くには？

コード： <?php include('config.php'); $return_arr = array(); $term = $_GET['term']; $term = str_replace('.','',$term); $sql = "SELECT * FROM submission where keyword like '".$term

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Mysqliクエリの最初のパラメータはnullです

私はmysqliクエリから2番目のパラメータを印刷するときに実行するクエリを出力していますが、最初のパラメータを印刷するときに何も印刷せず、クエリを実行するときにこの問題が発生します。エラーが発生し、データベースにデータを挿入できません。ここに私のコードは次のとおりです。 $Insert_Patient_Data = "INSERT INTO patient_account(P_Passwor

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PHPがデータベースを作成していません

今すぐ苦しんでいます。 PHPでデータベースを作成する必要があります（存在しない場合）。しかし、どういうわけか、私はおそらく何か不可欠なものを逃し、何も起こりませそれは作成と削除部分を完全にスキップするように見えます。 <?php error_reporting(E_ALL); ini_set('display_errors', 1); mysqli_report(MYSQLI_REPORT_