MySql データベースから取り込まれた PHP ドロップダウンを作成し、問題なく動作しました。別のスクリプトで選択したものを投稿したいときに問題が発生します。問題は、データを他のスクリプトに投稿する方法です。これは、ドロップダウンを実装するスクリプトのソース コードです。助けてください!!!!
<?php
$conn = mysql_connect("localhost", "admin", "admin");
if (!$conn) {
echo "Unable to connect to DB: " . mysql_error();
exit;
}
if (!mysql_select_db("ekupuvac")) {
echo "Unable to select EKupuvac: " . mysql_error();
exit;
}
$query = "SELECT ImeK, KupuvacID FROM kupuvac ORDER BY Saldo DESC";
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error());
if (!$result) {
echo "Could not successfully run query ($query) from DB: " . mysql_error();
exit;
}
if (mysql_num_rows($result) == 0) {
echo "No rows found, nothing to print so I am exiting";
exit;
}
$dropdown = "<select name='ImeK'>";
while($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
$dropdown.= "\r\n<option value='{$row['KupuvacID']}'>{$row['ImeK']}</option>";
}
$dropdown .= "\r\n</select>";
echo"Izberi Kupuvac:";
echo $dropdown;
// Second Combo
$conn = mysql_connect("localhost", "admin", "admin");
if (!$conn) {
echo "Unable to connect to DB: " . mysql_error();
exit;
}
if (!mysql_select_db("ekupuvac")) {
echo "Unable to select EKupuvac: " . mysql_error();
exit;
}
$query2 = "SELECT ImeP, ProzivodID FROM proizvod ORDER BY ImeP";
$result2 = mysql_query($query2) or die(mysql_error());
if (!$result2) {
echo "Could not successfully run query ($query2) from DB: " . mysql_error();
exit;
}
if (mysql_num_rows($result2) == 0) {
echo "No rows found, nothing to print so I am exiting";
exit;
}
$dropdown2 = "<select name='ImeP'>";
while($row = mysql_fetch_assoc($result2)) {
$dropdown2.= "\r\n<option value='{$row['ProzivodID']}'>{$row['ImeP']}</option>";
}
$dropdown2.= "\r\n</select>";
echo"<br> Izberi Proizvod:";
echo $dropdown2;
echo"<br>";
mysql_free_result($result);
?>