jqueryフォームを複数送信することを試みていますが、選択後にロードされません。 グリッドがあります(2x2としましょう)。私はセルをクリックし、jqueryフォームから自分の名前を記入します。私は提出をクリックし、私の名前は、PHPを介してセルに表示されます。しかし、別のセルをクリックすると、ポップアップウィンドウは表示されません。ページを再ロードせずにJQueryフォームを複数回送信する
jsfiddle(https://jsfiddle.net/7j7wxrpu/)に簡略化したコードを追加しました。
あなたはセルをクリックした後、私のフォームがポップアップウィンドウで、そこから見ることができます:
<table border=1>
<tr><td colspan="11"><center><h2>Away Team</h2></center></td></tr>
<tr><th class='header-cols'></th><th class='header-cols'><h1>0</h1></th><th class='header-cols'><h1>1</h1></th></tr><tr><th class='header-rows'><h1>0</h1></th><td class='grid-cells'>
<a href='#myPopup' data-rel='popup'>
<div id='cell' onclick='setCoords(0,0);'>
<div class='grid-num'>1</div>
<div class='grid-name'>justin9</div>
</div>
</a>
</td><td class='grid-cells'>
<a href='#myPopup' data-rel='popup'>
<div id='cell' onclick='setCoords(1,0);'>
<div class='grid-num'>2</div>
<div class='grid-name'>justin10</div>
</div>
</a>
</td></tr><tr><th class='header-rows'><h1>1</h1></th><td class='grid-cells'>
<a href='#myPopup' data-rel='popup'>
<div id='cell' onclick='setCoords(0,1);'>
<div class='grid-num'>3</div>
<div class='grid-name'></div>
</div>
</a>
</td><td class='grid-cells'>
<a href='#myPopup' data-rel='popup'>
<div id='cell' onclick='setCoords(1,1);'>
<div class='grid-num'>4</div>
<div class='grid-name'></div>
</div>
</a>
</td></tr></table>
<div data-role="popup" id="myPopup" class="ui-content" style="min-width:250px;">
<form method="post" action="">
<div>
<h3>Pick This Square:</h3>
<label for="name" class="ui-hidden-accessible">Name:</label>
<input type="text" name="name" id="name" placeholder="Name">
<label for="email" class="ui-hidden-accessible">Email:</label>
<input type="text" name="email" id="email" placeholder="Email">
<input type="submit" data-inline="true" value="Submit">
<!--<input type='hidden' name='row' value=''>
<input type='hidden' name='col' value=''>-->
<div id='row-div'></div>
<div id='col-div'></div>
</div>
</form>
</div>
そして、ここでは、ファイルからの呼び出しPHPで:
<?php
include_once 'connectmysql.php';
if(!isset($_POST['name']) || !isset($_POST['email'])){
//fail because one is blank
echo "Failed the POSt data: Name: " . $_POST['name'] . " | Email: " . $_POST['email'];
}
else{
$name = $_POST['name'];
$email = $_POST['email'];
$row = $_POST['row'];
$col = $_POST['col'];
$tstamp = date("Y-m-d_H:i:s");
//Write to the sql db
$conn = ConnectMySQL();
$sql = "INSERT INTO picks (name,email,paid,row,col,tstamp) VALUES('$name','$email',0,$row,$col,'$tstamp')";
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
echo "New record created successfully";
} else {
echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}
}
?>
ほか私のPHPのセキュリティの不足は何か私は行方不明ですか?ページを更新するまで、ポップアップボックスは一度ポップアップするだけです。私はまた、サーバーに "post
"データを再送信しようとするページを更新するときに気付きます。送信後に投稿データを消去する必要があるようですが、それは問題ですか?
ajax呼び出しまたはポップアップのどちらも担当しないコードは表示されません。あなたの質問にすべての関連コードを投稿してください。 –
テーブルからコードを追加しました – Webtron