-2

Добрый день. Я новичок, пытаюсь создать форму где можно вставлять данные в базу данных и отображать их на странице. У меня 2 таблицы в базе данных - film и category. Код следующий:

<?php // login page with php code
require_once 'log.php';
if (isset($_POST['delete'])) {
    $id = get_post($conn, 'id');
    $query = "DELETE FROM film WHERE id='$id'";
    $result = $conn->query($query);
    if (!$result)
        echo "DELETE failed: $query<br>" .
        $conn->error . "<br><br>";
}
if (isset($_POST['title']) &&
        isset($_POST['director']) &&
        isset($_POST['year']) &&
        isset($_POST['type'])) {
    $title = mysql_real_escape_string($_POST['title']);
    $director = mysql_real_escape_string($_POST['director']);
    $year = mysql_real_escape_string($_POST['year']);
    $type = mysql_real_escape_string($_POST['type']);
    $query1 = "INSERT INTO film (title, director, year) VALUES ($title', '$director', '$year')";
    $query2 = "INSERT INTO category (type) VALUES ('$type')";
    $result1 = $conn->query($query1);
    $result2 = $conn->query($query2);
    if (!$result1)
        echo "INSERT failed: $query1<br>" .
        $conn->error . "<br><br>";
    if (!$result2)
        echo "INSERT failed: $query2<br>" .
        $conn->error . "<br><br>";
}
echo <<<_END
    <form action="" method="post"><pre>
    Title <input type="text" name="title">
    Director <input type="text" name="director">
    Year <input type="text" name="year">
    Type <input type="text" name="type">
    <input type="submit" value="ADD RECORD">
    </pre></form>
    _END;
    echo "<table>";
    echo "<tr> <th>Title</th> <th>Director</th> <th>Year</th> <th>Genre</th> <th>Update</th> <th>Delete</th></tr>";
    $query = "SELECT title,director,year,type FROM film JOIN category ON category.catID=film.catID";
    $result = $conn->query($query);
    if (!$result) die ("Database access failed: " . $conn->error);  
    $rows = $result->num_rows;
    for ($j = 0 ; $j < $rows ; ++$j)
    {
    $result->data_seek($j);
    $row = $result->fetch_array(MYSQLI_NUM);

                echo "<tr>";
                echo '<td>' . $row[0] . '</td>';
                echo '<td>' . $row[1] . '</td>';
                echo '<td>' . $row[2] . '</td>';
                echo '<td>' . $row[3] . '</td>';
                echo '<td>Edit</td>';
                echo '<td><button type="delete" name="delete" value="delete">delete</button></td>';
                echo "</tr>"; 
        } 
        echo "</table>";

?>

Выдает ошибку

"INSERT failed: INSERT INTO film (title, director, year) VALUES ('h', 'h', '1890')"

Что не так?

Обновление

<?php // login page with php code
require_once 'log.php';

if (isset($_POST['delete']) && isset($_POST['id']))
{
$id = get_post($conn, 'id');
$query = "DELETE FROM film WHERE id='$id'";
$result = $conn->query($query);
if (!$result) echo "DELETE failed: $query<br>" .
$conn->error . "<br><br>";
}

if (isset($_POST['title']) &&
isset($_POST['director']) &&
isset($_POST['year']) &&
isset($_POST['type']))  
{

$title = mysql_real_escape_string($_POST['title']);
$director = mysql_real_escape_string($_POST['director']);
$year = mysql_real_escape_string($_POST['year']);
$type = mysql_real_escape_string($_POST['type']);
$query = "INSERT INTO film (title, director, year, type) VALUES ('".$title."', '".$director."', '".$year."', '".$type."')";
$result = $conn->query($query);
if (!$result) echo "INSERT failed: $query<br>" .
$conn->error . "<br><br>";
}
echo <<<_END
<form action="" method="post"><pre>
Title <input type="text" name="title">
Director <input type="text" name="director">
Year <input type="text" name="year">
<input type="radio" name="type" id="drama" value="drama" checked> drama<br>
<input type="radio" name="type" id="mystery" value="mystery"> mystery<br>
<input type="radio" name="type" id="thriller" value="thriller"> thriller <br>
<input type="radio" name="type" id="comedy" value="comedy">  comedy
<input type="submit" value="ADD RECORD">
</pre></form>
_END;
echo "<table>";
echo "<tr> <th>ID</th>  <th>Title</th> <th>Director</th> <th>Year</th><th>Category</th><th>Update</th> <th>Delete</th></tr>";
$query = "SELECT id,title,director,year,type FROM film";
$result = $conn->query($query);
if (!$result) die ("Database access failed: " . $conn->error);  
$rows = $result->num_rows;
for ($j = 0 ; $j < $rows ; ++$j)
{
$result->data_seek($j);
$row = $result->fetch_array(MYSQLI_NUM);

    echo '<tr>';
    echo '<td>' . $row[0] . '</td>';
    echo '<td>' . $row[1] . '</td>';
    echo '<td>' . $row[2] . '</td>';
    echo '<td>' . $row[3] . '</td>';
    echo '<td>' . $row[4] . '</td>';
    echo '<td>Edit</td>';
    echo '<td><form action="" method="post">
<input type="hidden" name="delete" value="yes">
<input type="hidden" name="id" value="$row[id]">
<input type="submit" value="delete"></form></td>'; 
    echo '</tr>';
} 
echo "</table>";
$result->close();
$conn->close();
function get_post($conn, $var)
{
return $conn->real_escape_string($_POST[$var]);
}
?>

Это переделанная версия. Убрала вторую таблицу из базы данных, заполнение формы работает, а удаление нет. В чем ошибка?

Закрыт по причине того, что не по теме участниками cheops, Ипатьев, zRrr, user194374, aleksandr barakin 21 июн '16 в 6:20.

Похоже, этот вопрос не соответствует тематике сайта. Те, кто, голосовал за его закрытие, указывали следующие причины:

  • "Вопрос вызван проблемой, которая больше не воспроизводится, или опечаткой. Хотя похожие вопросы могут быть уместны на этом сайте, решение для этого вопроса вряд ли поможет будущим посетителям. Обычно можно избежать подобных вопросов написанием и исследованием минимальной программы для воспроизведения проблемы до публикации вопроса." – cheops, aleksandr barakin
  • "Вопросы с просьбами помочь с отладкой («почему этот код не работает?») должны включать желаемое поведение, конкретную проблему или ошибку и минимальный код для её воспроизведения прямо в вопросе. Вопросы без явного описания проблемы бесполезны для остальных посетителей. См. Как создать минимальный, самодостаточный и воспроизводимый пример." – Ипатьев, zRrr, Дух сообщества
Если вопрос можно переформулировать согласно правилам, изложенным в справке, отредактируйте его.

  • 1
    Готовый рабочий пример, без всего того ужаса, что насоветовали ниже, phpfaq.ru/safemysql/crud – Ипатьев 10 июн '16 в 13:17
  • @Ипатьев Пожалуйста, постарайтесь публиковать развернутые ответы содержащие конкретный пример минимального решения, дополняя их ссылкой на источник. Ответы–ссылки (как и комментарии) не добавляют знаний в Рунет. – Nicolas Chabanovsky 11 июн '16 в 4:31
  • @Nic я нигде не видел подобного правила, относящегося к комментариям. Уж про развернутые-то ответы никто не может меня упрекнуть в том, что я их не пишу. Если я вижу, что вопрос стоит того. Для вопроса-оффтопика же, вида "я тут накатал 5 экранов кода, найдите мне в нем ошибку" я слишком ценю свое время, поскольку никакой ответ на него не "добавит знаний в Рунет". – Ипатьев 11 июн '16 в 6:36
  • @Ипатьев Пожалуйста, проголосуйте за закрытие, в таком случае. – Nicolas Chabanovsky 11 июн '16 в 12:48
1

В sql-запросы нужно правильно вписать переменные. Например, так.

$query1 = "INSERT INTO film (title, director, year) VALUES ('".$title."', '".$director."', ".$year.")";
$query2 = "INSERT INTO category (type) VALUES ('".$type."')";

На всякий случай, проверьте, соответствуют ли типы данных (переменной и поля таблицы) для title, director, year и type.

PS: Для лучшей читаемости, PHP-переменные можно вставлять в запрос так:

$query1 = "INSERT INTO film (title, director, year) VALUES ('{$title}', '{$director}', '{$year}')";
$query2 = "INSERT INTO category (type) VALUES ('{$type}')";
  • 1
    Да, самый лучший вариант ('{$param}') – tCode 10 июн '16 в 10:52
  • 2
    Спрашивать, что не так со "вписыванием переменных" в исходном вопросе, видимо, бесполезно. – Ипатьев 10 июн '16 в 13:21
  • 1

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками или задайте свой вопрос.