如果我要在外部网站上显示我的github存储库及其内容,我将如何进行此操作?是否有任何源代码可以提供给我,如果没有指出我正确的方向?我是编程的初学者,所以任何帮助都表示赞赏.谢谢大家.一瞥他们的网站
我浏览了相关的链接 - 但仍然不知道我将如何实现这一目标.
我在jQuery中有一个简单的正则表达式函数,可以为用户发布的图像URL添加图像标记.因此,当用户发布时,例如www.example.com/image.jpg 将添加图像标签,以便用户可以在不点击URL的情况下看到图像.
var hostname = window.location.hostname.replace(/\./g,'\\.');
var re = new RegExp('(http:\\/\\/[^' + hostname + ']\\S+[\\.jpeg|\\.png|\\.jpg|\\.gif])','g');
$(".texthold ").each(function() {
$(this).html($(this).html().replace(re, '<a href="$1"><img src="$1" /></a>'));
});
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如何在允许图像查看之前检查图像的文件大小?因此,如果图像文件大小超过5MB,则不会显示图像,而是显示URL.
我试图制作一个显示最高值的sql函数,但是我使用的MAX函数的所有变体仍然会出现一个空图像.这里发生了什么?我该如何解决?
//不显示图像,也不会出现任何错误
$result = mysql_query("SELECT MAX(id) AS id FROM people") or die (mysql_error());
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//显示图像87
$result = mysql_query("SELECT * FROM people WHERE id = 87") or die (mysql_error());
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所以这是我想做的事情.我在sql中有两个表我想要回显所有消息和消息发送者的用户名.
这是表格的设置方式.
table name: user
user_id user_name
1 abc
2 bob
3 pqr
table2 name : message
intro_id user_id msg
1 4 abc
2 4 jkl
3 2 cbd
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期望的输出将是这样的
新的abc
新的jkl
鲍勃cbd
到目前为止我的代码只输出消息
$result = mysql_query("SELECT * FROM message");
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
echo $row['msg'] ;
}
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud) php ×3
javascript ×2
mysql ×2
github ×1
github-api ×1
image ×1
jquery ×1
linked-list ×1
max ×1
sql ×1