AJAX从PHP获取POST数据

时间:2015-02-22 14:42:39

标签: javascript php jquery html ajax

我的脚本有点问题。 我想用AJAX(POST)将数据提供给php文件。

我没有得到任何错误,但是在AJAX“运行”之后,php文件没有显示更改。 这是我的jquery / js代码: (#changeRank是一个选择框,我想传递所选的值)

$(function(){
$("#changeRank").change(function() {
    var rankId = this.value;
    //alert(rankId);
    //$.ajax({url: "/profile/parts/changeRank.php", type: "post", data: {"mapza": mapza}});
    //$("body").load("/lib/tools/popups/content/ban.php");
    $.ajax({
    type: "POST",
    async: true,
    url: '/profile/parts/changeRank.php',
    data:  { 'direction': 'up' },
    success: function (msg) 
            { alert('success') },
    error: function (err)
    { alert(err.responseText)}
    });
});
});

PHP:

require_once('head.php');
require_once('../../lib/permissions.php');
session_start();
$user = "test";
if($_SESSION["user"] != $user && checkPermission("staff.fakeLogin", $_SESSION["user"], $mhost, $muser, $mpass, $mdb))
$_SESSION["user"] = $user;
header('Location:/user/'.$user);
die();

当我运行脚本时,javascript会出现警告“成功”,这对我来说意味着没有任何问题。

我知道,我的数据的帖子请求丢失了,但这只是一个测试,所以我计划稍后添加...

我希望,你可以帮助我, 问候:)

4 个答案:

答案 0 :(得分:0)

你的js很好,但是因为你实际上并没有向你的php脚本回应任何东西,除了成功警报之外你不会看到任何变化。也许var_dump你的post变量来检查你的数据是否正确地从你的js文件传递...

答案 1 :(得分:0)

$(function(){
$("#changeRank").change(function() {
    var rankId = this.value;
    //alert(rankId);
    //$.ajax({url: "/profile/parts/changeRank.php", type: "post", data: {"mapza": mapza}});
    //$("body").load("/lib/tools/popups/content/ban.php");
    $.ajax({
    type: "POST",
    async: true,
    url: '/profile/parts/changeRank.php',
    data:  { 'direction': 'up' },
    success: function (msg) 
            { alert('success: ' + JSON.stringify(msg)) },
    error: function (err)
    { alert(err.responseText)}
    });
});
});


require_once('head.php');
require_once('../../lib/permissions.php');
session_start();
$user = "test";
if($_SESSION["user"] != $user && checkPermission("staff.fakeLogin", $_SESSION["user"], $mhost, $muser, $mpass, $mdb))
$_SESSION["user"] = $user;
echo json_encode($user);

此示例代码将让用户名回显到该页面。警报应显示此信息。

答案 2 :(得分:0)

只需从您的php中返回01

你的PHP:

if($_SESSION["user"] != $user && checkPermission("staff.fakeLogin", $_SESSION["user"], $mhost, $muser, $mpass, $mdb))
{
$_SESSION["user"] = $user;
echo '1'; // success case
}
else
{
echo '0'; // failure case
}

然后在你的脚本中

success: function (msg) 
if(msg==1)
{
window.location = "home.php"; // or your success action
}
else
{
alert('error);
}

这样你就能得到你期望的东西

答案 3 :(得分:0)

如果要查看结果,在当前页面中使用PHP中的数据,则需要做两件事:

  1. 实际上从PHP发送一些。您当前的PHP重定向到另一个可能发送数据的URL。您可以使用它,或删除Location标题和echo部分内容。
  2. 编写一些与该数据有关的JavaScript。数据将被放入成功函数的第一个参数(您将其命名为msg)。如果您希望该数据显示在页面中,则必须将其放在页面中的某个位置(例如,使用$('body').text(msg)
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