我正在构建一个简单的bug追踪器工具,但我有一个问题。
当你创建一个新项目时,你会被重定向到项目页面,在那里你可以给项目添加一个新的bug。在phpmyadmin数据库中有一个'projects‘表和一个’MySQL‘表。
新的bug将被添加到' bugs‘表中,但是我如何将项目id添加到bugs表中呢?
我已经将'fk_project_id‘作为外键添加到了'bugs’表中。
这是来自项目页面的代码片段(在这里,您可以选择项目中的所有信息):
$id = $_GET['id'];
$con=mysqli_connect("localhost","root","","bugslap");
if (mysqli_connect_errno()) {
echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}
$result = mysqli_query($con,"SELECT * FROM projects where projects_id = $id");
mysqli_close($con);`
在这里,您将被重定向到一个表单,您可以在该表单中添加新的bug:
<a href="newbug.php">add a new bug</a>
提交表单时,它将运行此脚本(bug.class.php):
$name = $_POST['name'];
$descr = $_POST['description'];
$leader = $_POST['leader'];
$img = $_POST['img'];
$sql="INSERT INTO bugs (name, description, leader, img, registration_date,fk_project_id)
VALUES ('$name', '$descr', '$leader', '$img', NOW())";
$result = mysql_query($sql);
if($result){
header('Location: ../projectpage.php');
}
else {
echo "Oops, there is something wrong. Try again later.";
}
mysql_close();
然后,您应该被重定向到项目页面,在那里将bug添加到项目中。我想要显示所有的bug信息(描述,图片,...)在此项目页面上。
发布于 2013-08-07 17:50:49
您必须向newbug.php页面提供项目id;例如,使用GET参数。然后,您可以轻松地从newbug.php获取它并将其传递给您的类。
https://stackoverflow.com/questions/18109999
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