2015-04-03 6 views
-1
PHP Error Message 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/a6397779/public_html/app/ta.phtml on line 11 

Free Web Hosting 

......................................... .......................................Сообщение об ошибке PHP

это код PHP (ta. файл phtml):

<?php 
include('app/config.php'); 
$link = mysql_connect($AppConfig['db']['host'],$AppConfig['db']['user'],$AppConfig['db']['password']) or die(mysql_error()); 
mysql_select_db($AppConfig['db']['database'],$link) or die(mysql_error()); 
?> 

<?php 

$this->myData['id'] = $this->player->playerId; 
$result = mysql_query("SELECT Club,gold_num,Adventures,total_people_count FROM p_players where id='".$this->myData['id']."'"); 
while($row = mysql_fetch_array($result)) 
    { 
$Club = $row['Club']; 
$goldClub = $row['gold_num']; 
$Adventures = $row['Adventures']; 
$total = $row['total_people_count']; 
    } 

?> 

....................................... .........................

, пожалуйста, помогите !!

+1

Во-первых, вы использовали устаревшие ** mysql ** попробуйте использовать ** PDO ** или ** mysqli ** –

+0

use $ query = "SELECT Club, gold_num, Adventures, total_people_count FROM p_players, где id = $ this-> myData ['Я бы']"; – Saty

+0

пожалуйста, перед тем, как задать вопрос. что важно при таких общих проблемах. – hakre

ответ

0

Вы должны добавить второй параметр в mysql_query ($ sql, $ link). И вы должны использовать PDO вместо расширения mysql.

Смежные вопросы