js:
let ajax = new XMLHttpRequest();
let method = "GET";
let url = "upload.php";
let asynchronous = true;
ajax.open(method,url,asynchronous);
ajax.onreadystatechange = function(){
if(this.readyState == 4 && this.status == 200){
let data = JSON.parse(this.responseText);
for(let key of data){
let info = document.createElement('img');
let jsContent = document.querySelector('.JavaScriptContentLoader')
info.src = key.img;
jsContent.append(info)
}
}
}
ajax.send();
php:
<?php
$conn = mysqli_connect("localhost","root", "","pharmacy");
$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM pharmacy");
$data = array();
while($row = mysqli_fetch_assoc($result)){
$data[] = $row;
}
if (!$conn) {
die('Ошибка при подключении: ' . mysqli_connect_error());
}
echo json_encode($data);
?>
как записать ссылку в БД чтобы не выдавало ошибки при выводе на страницу?
Мои попытки были такими:
C:/Users/юзер/OneDrive/123/openserver/OSPanel/domains/localhost/php/css%20medical/img/original_036aa95f-1f0f-44aa-b526-0f26b5510d67.jpeg
http://localhost/C:/Users/юзер/OneDrive/123/openserver/OSPanel/domains/localhost/php/css%20medical/img/original_036aa95f-1f0f-44aa-b526-0f26b5510d67.jpeg