2016-04-30 12 views
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ich diesen Fehler bekam in mysqliFehler in mysqli Anweisung

mysqli_select_db() erwartet genau 2 Parameter, da 1 in /home/u751513549/public_html/recent.php auf Linie 6

Dies ist der Code

<?php // Connects to your Database 
mysqli_connect("localhost", "u751513549_liker", "xxxxxxxx") or die(mysqli_error()); 
mysqli_select_db("u851654599_liker") or die(mysqli_error()); 
$data = mysqli_query("SELECT * 
         FROM token_all 
         ORDER BY RAND() LIMIT 0,9; ") or die(mysqli_error()); 
Print "<table"; 
while ($info = mysqli_fetch_array($data)) { 
    Print "<tr>"; 
    Print " <a href=\"https://www.facebook.com/" . $info['id'] . "/\"/> <img src=\"https://graph.facebook.com/" . $info['id'] . "/picture\"/></a>"; 
} 
Print "</table>"; 

Bitte helfen Sie mir, diesen Fehler zu beheben Ich bin ein Anfänger.

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Versuchen Sie das Semikolon zu entfernen. –

Antwort

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Versuchen Sie dies (ich habe einen anderen Parameter mysqli_select_db hinzugefügt):

$con = mysqli_connect("localhost", "u751513549_liker", "xxxxxxxx") or die(mysqli_error($con));  
mysqli_select_db($con, "u851654599_liker") or die(mysqli_error($con)); 
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Schritt 1: Verbindung

$conn = mysqli_connect("localhost","u751513549_liker","xxxxxxxx","u851654599_liker"); 

Schritt 2: Führen Sie Ihre Abfrage

$query= mysqli_query($conn,"Your Query") or die(mysqli_error($conn)); 

Schritt 3 : Datensätze abrufen

Schritt 4: Anzeigen von Datensätzen

var_dump($result);