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php - 如何以json格式php从数据库中获取所有项目?

转载 作者:行者123 更新时间:2023-11-29 04:39:23 25 4
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我是 php 开发新手。

如何显示从数据库中获取的多个json对象?到目前为止,我得到的是单一数据。我需要以 json 格式显示数据库中所有插入的数据。

当我插入第一个数据时,我得到这样的响应。如果我插入第二个数据,它应该在 upload_details 对象中显示第一个和第二个数据等等,但它只显示最后插入的数据。

{"code":200,
"message":"The file FileUpload1444329638_li.jpg has been uploaded.",
"upload_details": {"desc":"hi",
"file_name":"abc.com\/FileUpload1444329637_li.jpg"}}

当我插入第二个数据时:

{"code":200,
"message":"The file FileUpload1444329638_li.jpg has been uploaded.",
"upload_details": {"desc":"h2",
"file_name":"abc.com\/FileUpload1444329638_li.jpg"}}

这是我的代码:

 <?php 
include 'db_config.php'; //echo "hi";exit;
if($_POST['api_name']=="upload_file"){
if(!empty($_FILES["profile_pic"]["name"])){
$fileName = time().'_'.$_FILES["profile_pic"]["name"];
if (move_uploaded_file($_FILES["profile_pic"]["tmp_name"], "uploads/".$fileName)) {
$sql = "Insert into file_upload(`desc`,`file_name`) values ('".$_POST['desc']."','".$fileName."');";
if($conn->query($sql)){
$response= array('code'=>200,'message'=>"The file ". basename( $_FILES["profile_pic"]["name"]). " has been uploaded.",'upload_details'=>array("desc"=>$_POST['desc'],"file_name"=>$_SERVER['SERVER_NAME'].dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME']).$fileName));
//print_r($response);exit;
}else{
$response= array('code'=>500,'message'=>"Error in uploading file");
}
} else {
$response= array('code'=>500,'message'=>"Error in uploading file");
}
}else{
$response= array('code'=>500,'message'=>"Error in uploading file");
}
}elseif ($_POST['api_name']=="get_files"){
$response['code']=200;
$response['file_lists'] = array();
$res = $conn->query("select * from file_upload");
while($row = $res->fetch_object()){
array_push($response['file_lists'],array('desc'=>$row- >desc,'file_path'=>$_SERVER['SERVER_NAME'].dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME']).$row ->file_name));
}
}
echo json_encode($response);exit;

我希望从所有插入表中的数据中得到响应,例如:

{"code":200,
"message":"The file has been uploaded.",
"upload_details": {"desc":"hi",
" file_name":"abc.com\/FileUpload1444329637_li.jpg"},

{"desc":"hi2",
"file_name":"abc.com\/FileUpload1444329638_li.jpg"}
}

最佳答案

首先,您的脚本目前只能访问为该 POST 插入的数据。您的代码根本不执行查询 file_upload 表中当前存在的所有记录的操作。没有这个,我不知道您如何期望这些其他记录在响应中神奇地返回。

其次,将单个插入操作与进行插入的表中所有记录的完整列表联系起来是非常不典型的。这似乎是一种有问题的方法,因为您在尝试查询整个表时减慢了向调用者返回成功插入消息的过程。通常,如果需要完整的记录列表,可能希望针对专门设计用于执行此操作的 API 发出 GET 请求,而不是发出 POST(插入)来获取此信息。此外,故意设计一个 API 会随着时间的推移变得越来越慢,因为您添加了更多的记录并且有更大的负载返回给调用者,这似乎很奇怪。由于您正在尝试对数据结构进行 json_encode,问题变得更加复杂。这意味着您的脚本实际上将继续占用越来越多的内存来执行每次调用插入 API(因为您必须将所有记录的整个数据结构保存在内存中以对其进行编码)。这意味着,在服务器级别,对 API 的调用将继续在每次传递请求时占用更大比例的系统资源,这可能导致您需要扩展硬件以满足此用例。您应该真的、真的、真的(真的够了吗?)重新考虑这个要求。

第三,您有严重的 SQL 注入(inject)漏洞。在进行插入之前,您应该考虑使用准备好的语句和/或清理/验证用户输入。

最后,您建议的响应格式不是有效的 JSON。我认为,如果您决定真的要返回每次成功插入的所有记录,您会需要如下格式:

{
"code":200,
"message":"The file has been uploaded.",
"upload_details": [
{
"desc":"hi",
"file_name":"abc.com\/FileUpload1444329637_li.jpg"
},
{
"desc":"hi2",
"file_name":"abc.com\/FileUpload1444329638_li.jpg"}
}
]
}

注意两个返回记录周围的数组包装器。

关于php - 如何以json格式php从数据库中获取所有项目?,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/33023941/

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