通过PHP传递未声明的引用

时间:2015-12-01 07:36:53

标签: php

目前,我正在网上制作音乐数据库。我试图实现的部分是一个播放列表功能,因此给定一个播放列表列表,您可以单击一个并查看音乐。我有这个:

if($result = mysqli_query($link, $playlist))
{
    if(mysqli_num_rows($result) > 0)
    {
        echo "<h1 style='text-align:center;'>Playlists</h1>";
        echo "<table style='width:100%'>";
        while($row = mysqli_fetch_array($result))
        {
            echo "<tr>";
            echo "<td>" . '<a href="getPlaylist.php>' . $row['name']."</td>";
            echo "</tr>";
        }
        echo "</table>";
        mysqli_free_result($result);

所以我需要它,以便一旦有人点击链接,它会将它们转换为getPlayList.php,并通过链接中的名称发送(技术上$ row ['name']),这样我就可以实际上拉SQL数据库中的信息。我尝试过这样的事情:

echo "<td>" . '<a href="getPlaylist.php?link=' . $row["name"]. '">' . $row['name']."</td>";

但无济于事。有人可以帮忙吗?

编辑: 那么这个片段应该做的是,它创建一个表,每行都有一个指向不同播放列表的链接,但是它们都转到“getPlaylist.php”,其中使用点击链接的名称,它将检索所有里面存在的歌曲。

1 个答案:

答案 0 :(得分:0)

编辑:感谢RamRaider 我不得不在getPlaylist.php中使用$ _GET ['link']