我有以下方法可以将数据插入数据库中的表中
function database_preparedModify($sql, $types, &$insertId, ...$value)
{
$statement = mysqli_prepare(database_link(), $sql);
$statement->bind_param($types, ...$value);
$statement->execute();
$insertId = $statement->insert_id;
return $statement->affected_rows;
}
此功能的有效使用(效果很好)如下:
private function saveError(someError $error)
{
$sql = 'INSERT INTO stackoverflowErrors (dateTimeTest, errorURL, clientInfo, accountID, actions, message)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)';
$insertId = 0;
database_preparedModify($sql, 'ssssss', $insertId, $error->getTime(), $error->errorURL(), $error->getClientInfo(), $error->getAccountID(), $error->getAction(), $error->getMessage());
}
getTime(),errorURL() ...等方法在另一个类中,并且与该问题无关。
我的问题是,如何使用方法database_preparedModify()从数据库中删除而不是插入?我尝试了以下方法:
$filename = 'some valid filename';
$feed["id"] = $validID;
$insertId = 0;
$sql = "DELETE FROM `".$config_databaseTablePrefix."table1` WHERE filename = '".database_safe($filename)."'";
database_preparedModify($sql,'s',$insertId, ' ');
$sql = "DELETE FROM `".$config_databaseTablePrefix."table2` WHERE id = '".database_safe($feed["id"])."'";
database_preparedModify($sql,'s',$insertId, ' ');
但是我遇到了这个错误:
警告:mysqli_stmt :: bind_param():变量数与准备好的语句中的参数数不匹配
答案 0 :(得分:1)
您需要在查询中使用占位符。
id和
$sql = "DELETE FROM `".$config_databaseTablePrefix."table1` WHERE filename = ?";
database_preparedModify($sql,'s',$insertId, $filename);