我正在尝试编写一个工具提示,它使用http://craigsworks.com/projects/simpletip/# simpletip插件,它通过ajax返回数据。但是,我似乎无法显示3个表中的数据,这些表是通过数据图像获取的,因为每个图像都分配给它自己的id。如下所示,我需要显示表中的所有数据,但需要读取3个表。在我的网页中,php语句将从一个表中查询由此工具提示生成的每个类别的数据。只有一个圆形工具提示出来,甚至不是mysql_error()。我尽快得到帮助。这是我似乎从其他人那里获得投入的唯一网站。
<?php
define('INCLUDE_CHECK', 1);
require "../connect.php";
if (!$_POST['img'])
die(mysql_error());
$img = mysql_real_escape_string(end(explode('/', $_POST['img'])));
$row = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT alcoholic.*, non_alcoholic.*,
non_alcoholic1.* FROM alcoholic INNER JOIN non_alcoholic USING (img) INNER JOIN
non_alcoholic1 USING (img) WHERE img='" . $img . "' "));
if (!$row)
die(mysql_error());
echo '<strong>' . $row['name'] . '</strong>
<p class="descr">' . $row['description'] . '</p>
<strong>price: $' . $row['price'] . '</strong>
<small>Drag it to your shopping<br /> cart to purchase it</small>';
?>
答案 0 :(得分:0)
我猜测有三个表格带有img列?如果是这样,这就是你需要的吗?:
SELECT
alcoholic.*, non_alcoholic.*, non_alcoholic1.*
FROM
alcoholic
INNER JOIN non_alcoholic USING (img)
INNER JOIN non_alcoholic1 USING (img)
WHERE
img = '" . $img . "'
编辑:当我说使用新问题更新您的OP时,我并不意味着覆盖它,我的意思是将其添加到下面以便这个答案(以及其他如果有的话)make感。
无论如何,问题是$row['name']等不会引用SELECT声明中的任何内容。您需要将alcoholic.*, non_alcoholic.*, non_alcoholic1.*更改为您要拔出的内容,例如:
SELECT alcoholic.name, alcoholic.description, alcoholic.price ...