PHP echo显示图像HTML


PHP echo to display image HTML

我正在尝试使用PHP脚本在网页上显示图像,以确定显示的图像。图像链接如下:

<a href="gallery.php?image=image01">......</a>

我的PHP脚本是这样的:

<?php 
$result = $_GET['image'];
echo '<img src="images/gallery/'.$result.'.jpg">'; 
?>

因此,我试图在HTML方面实现的是:

<img src="images/gallery/image01.jpg">

我得到的结果是'";?>'显示在页面上。任何帮助都将不胜感激!

你必须像这个一样更改你的代码

<?php
$result = $_GET['image'];
?>
<img src="images/gallery/<?php echo $result; ?>.jpg">
<?php
    $result = filter_input ( INPUT_GET , 'image' );
    if (isset($result) && !empty($result)) {
        echo '<img src="images/gallery/'.$result.'.jpg">';
    }
?>

您使用了错误的echo,下面是您应该如何使用它。

<?php 
$result = $_GET['image'];
?>
<img src="images/gallery/<?php echo $result ?>.jpg">

我会将gallery.php更改为:

<?php $result = $_GET['image']; ?>
<img src="images/gallery/<?php echo $result; ?>.jpg">

这只是一点点。当变量被传递到库页面时,您应该回显结果,看看您得到了什么。

echo"<img src='{$image}'>";

$image = uploads/myImage.jpg

我认为这是最简单的代码。要在回显html时使用php变量,请使用大括号{}插入任何php变量。例如,一个文件上传。。。

<?php
    if(isset($_POST['submit'])){
        $filename=$_FILES['file']['name'];
        $temp_dir=$_FILES['file']['tmp_name'];
        $image = "img/".$filename;
        }
?>
 <?php if($row2['pack1']==1){ echo "<img src=".BASE_URL."images/1seo.png";  } ?>