0

Где здесь ошибка

 $a = mysql_query('SELECT id, text, avatar, id_finish, datacenter.name, datacenter.surname FROM massage massage join datacenter datacenter on datacenter.id = massage.id_finish WHERE id_start = $id');

  while ($row = mysql_fetch_assoc($a))
  {
 echo $row['id'];
}
  • SELECT ..., datacenter.name, datacenter.surname FROM – Valeriy Karchov 5 дек '11 в 14:29
  • Куда вставить? Вот так "SELECT id, text, avatar, id_finish, datacenter.name, datacenter.surname FROM massage massage join datacenter datacenter on datacenter.id = massage.id_finish WHERE id_start = $id"); пишет >Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, string given in – Zow 5 дек '11 в 14:40
  • Значит, ты пишешь что-то типа $str = 'SELECT * FROM table'; while(mysql_fetch_array($str)){....} Т.е. забыл сделать запрос :) – user3545 5 дек '11 в 14:46
0

Надо посмотреть приходят ли вообще эти значения, для этого зделай

while ($row = mysql_fetch_array($select){print_r($row);}

И дальше уже смотри что у тебя под каким индексом массива

Вообще непонятно зачем сдесь использовать fetch_array, используй fetch_assoc и никаких проблем не будет, т.е.

while($row = mysql_fetch_assoc($select)) {
     echo $row['surname'];
     echo $row['name'];
     echo $row['любое другое значение указанное в строке запроса'];
}

И, на всякий случай, добавь уточнение в запросе - datacenter.name, datacenter.surname вместо name И surname соответственно

Ваш ответ

Нажимая на кнопку «Отправить ответ», вы соглашаетесь с нашими пользовательским соглашением, политикой конфиденциальности и политикой о куки

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