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这是一个.jpg:http://i.stack.imgur.com/PIFN0.jpg

stackoverflow 标志 jpg

假设我希望从/img.php?file_name=PIFN0.jpg

以下是我试图完成这项工作的方法:

/sample.php

<p>Here's my image:</p>
<img src="/img.php?file_name=PIFN0.jpg">

/img.php

<?php
    $url = 'http://i.stack.imgur.com/' . $_GET['file_name'];
    header('Content-type: image/jpeg');
    imagejpeg($url);
?>

我希望/sample.php显示图像。但这不起作用。我得到的只是一个破碎的图像。我究竟做错了什么?

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5 回答 5

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使用imagecreatefromjpeg

<?php
    $url = 'http://i.stack.imgur.com/' . $_GET['file_name'];
    header('Content-type: image/jpeg');
    imagejpeg(imagecreatefromjpeg($url));
?>

参考: http: //php.net/manual/en/function.imagecreatefromjpeg.php

于 2012-09-27T20:25:12.103 回答
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这是一个工作示例:

<?php
function img_create($filename, $mime_type) 
{  
  $content = file_get_contents($filename);
  $base64   = base64_encode($content); 
  return ('data:' . $mime_type . ';base64,' . $base64);
}
?>

<img src="<?php print img_create('http://tuxpaint.org/stamps/stamps/animals/birds/cartoon/tux.png','image/png'); ?>" alt="random logo" />
于 2012-09-27T20:27:24.287 回答
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无需使用 GD 函数:

<?php
    $url = 'http://i.stack.imgur.com/' . $_GET['file_name'];
    header('Content-type: image/jpeg');
    readfile($url);
?>
于 2012-09-27T20:30:43.910 回答
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<?php
header("Content-Type: image/jpeg");
$url = "http://i.stack.imgur.com/PIFN0.jpg";
$imgContents = file_get_contents($url);
$image = @imagecreatefromstring($imgContents);
imagejpeg($image);
?>
于 2012-09-27T20:25:58.387 回答
-2
header('Content-type: image/jpeg');
readfile($_GET['id']);

但是在新服务器中,只能读取本地图像,远程图像是错误的。

于 2015-04-10T21:18:14.923 回答