Ajax请求不能正确发送$ _POST

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我试图使用php,jquery,mysql和phonegap开发一个Android应用程序。

Phonegap环境不允许我使用php,但我可以在我的服务器中找到它并使用ajax从数据库请求数据。

我可以做简单的查询,但是当我使用来自$_POST的var时,它不起作用,完全是isset($_POST['any_var']) returns false,但如果我做isset($_POST) returns true,所以我认为我有一个不正确的dataString

我是新手,在这种方面发展任何有用的线索。

<script>
     $(document).ready(function()
         {
         $("#login").click(function(){
         var nombre=$("#nombre").val();
         var pass=$("#pass").val();

         var dataString= "nombre="+nombre+"&pass="+pass+"&login=true";
         if($.trim(nombre).length>0 & $.trim(pass).length>0){
             $.ajax({
                 type: "POST",
                 url:"https://crm.inter-web.es/app/json.php",
                 data: dataString,
                 crossDomain: true,
                 cache: false,
                 beforeSend: function(){ $("#login").val('Conectando...');
            },
            success: function(data){    
                return data;
            },
            error: function(jqXHR, textStatus, errorThrown){ alert(errorThrown);}
         });


            var url="https://crm.inter-web.es/app/json.php";
            $.getJSON(url, function(track){
                     console.log(track);
                     $(".list").append("<li>Nombre "+track['nombre']+"</li>");
                     $(".list").append("<li>Pass "+track['pass']+"</li>");
                });
         }return false;

         });
         });
 </script>

PHP代码:

<?php
//server code
include "db.php";
if (isset($_POST['login'])) {
    $q=mysqli_query($con,"select nombre, pass from usuarios where nombre='".$_POST['nombre']."'");
    $datos=mysqli_fetch_all($q, MYSQLI_ASSOC);
    $num=mysqli_num_rows($q);

    $json=json_encode($datos);

    echo $json;
}else{
    $q=mysqli_query($con,"select * from clientes where id_cliente='62' ");
    $datos=mysqli_fetch_array($q, MYSQLI_ASSOC);
    $num=mysqli_num_rows($q);
    // var_dump($datos);
    // for ($i=0; $i < $num ; $i++) { 
    //      echo $datos[$i][0]."<br>";
    // }
    $json=json_encode($datos);
    // mkdir("./json/");
    // $fp=fopen("json/json.json", "w+");
    // fwrite($fp,$json);
    echo $json;
}


?>
php jquery mysql ajax phonegap
2个回答
1
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而是试图格式化“dataString”...我建议你使用一个对象:

dataObject = {
  nombre: $("#nombre").val(),
  pass: $("#pass").val(),
  login: true,
}

在ajax中:

$.ajax({
   type: "POST",
   url:"https://crm.inter-web.es/app/json.php",
   data: dataObject,
   // ...
   success: function(data){    
            // return data;  // That line does nothing.
            console.log(data);
        },

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最后,我用GET而不是POST来做这个,我的第一个代码是冗余的,我向服务器做了2个请求:

 $.ajax({
             type: "POST",
             url:"https://crm.inter-web.es/app/json.php",
             data: dataString,
             crossDomain: true,
             cache: false,
             beforeSend: function(){ $("#login").val('Conectando...');
        },
        success: function(data){    
            return data;
        },
        error: function(jqXHR, textStatus, errorThrown){ alert(errorThrown);}
     });

和:

$.getJSON(url, function(track){
                 console.log(track);
                 $(".list").append("<li>Nombre "+track['nombre']+"</li>");
                 $(".list").append("<li>Pass "+track['pass']+"</li>");
            });

我用第二种方式(“https://url?name=name&pass=pass”)用GET参数修改url并且它工作正常。

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