Warning: file_get_contents(/data/phpspider/zhask/data//catemap/1/php/256.json): failed to open stream: No such file or directory in /data/phpspider/zhask/libs/function.php on line 167

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/phpspider/zhask/libs/tag.function.php on line 1116

Notice: Undefined index: in /data/phpspider/zhask/libs/function.php on line 180

Warning: array_chunk() expects parameter 1 to be array, null given in /data/phpspider/zhask/libs/function.php on line 181
Java 将存储在PHP变量中的图像显示为html脚本_Java_Php_Html_Css - Fatal编程技术网

Java 将存储在PHP变量中的图像显示为html脚本

Java 将存储在PHP变量中的图像显示为html脚本,java,php,html,css,Java,Php,Html,Css,我正在用PHP做一个视频流的小项目。在哪里,我已经完成了所有的编码,但我被困在用户界面。我应该显示所有的视频连同它的名字和它的图片。我可以使用“echo”轻松显示所有名称,但如何使用HTML脚本显示它 这是程序中出错的部分 enter code here <?php $query = mysql_query("SELECT * FROM `video`"); ?> while($row = mysql_fetch_assoc($query)) { $id = $ro

我正在用PHP做一个视频流的小项目。在哪里,我已经完成了所有的编码,但我被困在用户界面。我应该显示所有的视频连同它的名字和它的图片。我可以使用“echo”轻松显示所有名称,但如何使用HTML脚本显示它

这是程序中出错的部分

enter code here

    <?php
$query = mysql_query("SELECT * FROM `video`");
?>
while($row = mysql_fetch_assoc($query))
{
    $id = $row['id'];
    $name = $row['name'];
    echo "<a href='watch.php?id=$id'>$name</a><br />";
}
<div class="wrapper col4">
  <div id="container">
    <div class="gallery">
      <h2>Gallery Category Title</h2>
      <ul>

     while($row = mysql_fetch_assoc($query))
     {<?php
    $id = $row['id'];
    $imag = $row['img'];
$name = $row['name'];
<li><a rel="prettyPhoto[gallery1]" href="$imag.jpeg" title="Image 2"> <img src="$imag.jpeg" alt="Title Text" /> </a>
<a href= 'watch.php?id=$id'> '$name'  </a> </li></br>
echo "<a href='watch.php?id=$id'>$name</a><br />";
?>

试试看,我用的是这种代码。如果视频id本地存储在数据库中

<?php
$query = mysql_query("SELECT * FROM `video`");
while($row = mysql_fetch_assoc($query))
{
    $id = $row['id'];
    $imag = $row['img'];
    $name = $row['name'];
    echo '<a href="watch.php?id='.$id.'">'.$name.'</a><br />';
}
?>
<div class="wrapper col4">
  <div id="container">
    <div class="gallery">
      <h2>Gallery Category Title</h2>
      <ul>
        <li><a rel="prettyPhoto[gallery1]" href="<?php echo''.$imag.jpeg.'';?>" title="Image 2"> <img src="<?php echo''.$imag.jpeg.'';?>" alt="Title Text" /> </a><a href= "watch.php?id=<?php echo''.$id.'';?>"><?php echo''.$name.'';?>"</a></li></br>
<?php
      echo '<a href="watch.php?id='.$id.'">'.$name.'</a><br />';
?>
     </ul>

什么样的视频。。?从在线来源或本地存储…?但我不想显示图像使用回声,但想把它放在我的HTML脚本imgsrc…我不清楚你想要什么,用PHP更新了我的HTML。为什么你不想使用echo?是否只想显示图像名称?你能给我/上传一张关于你的要求和问题区域的图片吗?这是我的简单页面,没有任何内部网中的布局视频流。这是我的html文件,我必须在其中显示图像库类别标题。你应该更新上面的代码,以便更好地查看。请告诉我你想做什么?