我有一个页面,我真的想要一些帮助/建议来创建一个更好的方法/功能来调用另一个表中的信息。
目前,我的代码如下: [我知道这是不推荐使用的SQL,并且非常希望为此做一些不错的SQLi。]
<?
$menuid = "100";
$imageid = "50";
// ** Talk to 'imagedirectory' table
mysql_select_db($database_db, $BASEdb);
$query_displayimage = "SELECT * FROM imagedirectory WHERE menuid = ".$menuid." AND imageid = ".$imageid."";
$displayimage = mysql_query($query_displayimage, $BASEdb) or die(mysql_error());
$row_displayimage= mysql_fetch_assoc($displayimage);
?>
<img src="/images/assets/<?php echo $menuid; ?>-<?php echo $imageid; ?>-<?php echo $row_displayimage['urlslug']; ?>.jpg" alt="<?php echo $row_displayimage['alttext']; ?>" />
我认为真的必须有一个更好的方法,因为如果页面上有10个图像,这是非常强烈的做法。
答案 0 :(得分:1)
由于您似乎知道mysql_*已被弃用,我假设您已阅读并正在使用mysqli_*。
每次都不需要查询数据库。 mysqli_query()会返回mysqli_result,您可以迭代,并使用mysqli_fetch_assoc()等函数进行读取。这是一种方法:
<?php
// store your query in a variable.
$query_displayimage = "SELECT * FROM imagedirectory";
// query the database.
$displayimage = mysqli_query($query_displayimage, $BASEdb);
// check for errors.
$dbErrors = mysqli_error($BASEdb);
if (count($dbErrors))
{
print_r($dbErrors);
die();
}
// iterate over the returned resource.
while ($row_displayimage = mysql_fetch_assoc($displayimage))
{
echo '<img src="/images/assets/' . $menuid . '-' . $imageid . '-' . $row_displayimage['urlslug'] . '.jpg" alt="' . $row_displayimage['alttext'] . '" />';
}
?>
希望有所帮助。
您也可以在函数中使用此代码。例如:
<?php
function printImage($menuid, $imageid)
{
$query_displayimage = "SELECT * FROM imagedirectory";
$displayimage = mysqli_query($query_displayimage, $BASEdb);
$dbErrors = mysqli_error($BASEdb);
if (count($dbErrors))
{
print_r($dbErrors);
die();
}
if ($row_displayimage = mysql_fetch_assoc($displayimage))
{
echo '<img src="/images/assets/' . $menuid . '-' . $imageid . '-' . $row_displayimage['urlslug'] . '.jpg" alt="' . $row_displayimage['alttext'] . '" />';
}
else // if there is a problem getting the image
{
echo 'Error getting image.';
}
}
?>
以及HTML中的其他位置,您可以执行以下操作:
<div>
And here is an image!
<?php printImage(20, 50); ?>
</div>