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社区首页 >问答首页 >提供的参数不是有效的MySQL-Link资源。

提供的参数不是有效的MySQL-Link资源。
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Stack Overflow用户
提问于 2012-04-03 19:17:28
回答 1查看 524关注 0票数 0

可能重复:

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result

当我试图运行一个函数时,我会得到这个错误。我正在向这个函数发送一个值$id,并试图返回相关的数组。但我收到了警告supplied argument is not a valid MySQL-Link resource

但是,如果我通过消除函数部分并给$id一个静态值来运行相同的代码,那么它将正确地返回结果。这是函数

代码语言:javascript
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<?php
    mysql_select_db($database_spyware, $spyware);
    function get_product($id)
    {
        $query = sprintf("select product.descr as product_descr, product_id as Product_id,
                          category.descr as category from sp_url
                          inner join product
                          on product.id = sp_url.product_id
                          inner join category
                          on product.category_id = category.id
                          where sp_url.id = $id");

        $query_result = mysql_query($query, $spyware) or die(mysql_error());
        $row_rs_query = mysql_fetch_assoc($query_result);
        $totalRows_rs = mysql_num_rows($query_result);
        return($row_rs_query);
    }
?>
EN

回答 1

Stack Overflow用户

回答已采纳

发布于 2012-04-03 19:37:58

这是因为函数"mysql_query“中的第二个参数间谍软件是在函数之外声明的,在函数范围内是不可读的。

试一试

全球$spyware;

在功能开始的时候。

或者将第二个参数保留为空。

票数 0
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页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接:

https://stackoverflow.com/questions/9999893

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