mysqli

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    2答えて

    私は訪問者のipsを望んでいるので、今はWebサイトを作成していますので、私はPHPのリモートアドレスから取得します。 ipsの代わりに増加させる。だから私はid、ip、date、cntr column.Butを使ってテーブルカウンターを1つ作成した。私のコードは以下の通りです。 <?php $username="root"; $password=""; $servername="local

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    1答えて

    foreachループを使用して、arrayにパラメータタイプとパラメータ値を挿入してからデータベースに挿入します。すべてうまく動作し、データベースに投稿しますが、私はそれが(参照として)arrayに追加されたときに同じ値として両方の値を送信する理由を理解できません。私はunset();を呼び出すことに疲れているが、それはトリックをしない。 function insertUsers($db, $sq

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    1答えて

    何か変なことが起こっています。私はそれにして今のとhtmlページを持っている table name: dm |id|receiver|sender|msg | |1 |John |Emma |Hey John! | |2 |Emma |John |Hey! | |3 |John |Emma |Whats up | |4 |Emma |John |Not too much |

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    1答えて

    異なるタブを表示する必要があります。最初のタブに問題のない最初のグラフが表示されますが、2番目のタブに2番目のグラフを表示する際に問題があります。私は2番目のタブをクリックすると、私はこれらのエラーを取得し続ける: ここWarning: mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in C:\xampp\htdocs\palo\graph.php on line

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    3答えて

    詳細をテーブルに表示し、ドロップダウンリストに値のリストを表示しようとしています。値は表に表示されますが、値が存在していてもドロップダウンリストには値が表示されません。セッションに保存して印刷すると、上部に表示されます。また、selectの名前を使用する際に問題があります。私はボタンをクリックし、オプションのポスト値を読みたいとき 図に示すように、それは私にエラーを与えて、ここのコードです:ここで

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    私はユーザーに同じ日に注文を許可しないようにしています。私のSQLとPHPはこのコードからエラーを返さない。ただし、何も返さず、注文することもありません。 すべてのヘルプは大幅に //Check if the date has been taken $sql = "SELECT * FROM orders WHERE date='$date'"; $result = mysql

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    1答えて

    私はmysqliに更新しようとしていますが、私はサイト全体をほぼ更新しましたが、私はGetSQLValueStringの問題に直面しています。 mysqliと互換性があるように、または必要に応じて削除/変更するには、これをどのように変更できますか? <?php if (!function_exists("GetSQLValueString")) { function GetSQLVal