0

Я осваиваю ajax, помогите разобраться.

Есть код:

HTML:

<script>
    $(document).ready(function(){
        $('.navbar-nav li').click(function(){
            var clickId = this.id;
            cleaningMenu (clickId);
            loadContent(clickId);
        });
    });

    function cleaningMenu (clickId) {
        $(".container li").removeClass("active");
        $("#loading").empty();
        $("#"+clickId).addClass("active");
    }

    function loadContent (clickId){
            $.ajax({
                url: "php/load.php",
                type:'post',
                data:{"get":"getComplex"},
                dataType: "json",
                success: function(data) {
                    for (var i = 0; i < data.length; i++) {
                        var row = data[i];
                        if (clickId == "getComplex") {
                            $("#loading").append("<div class='col-xs-6 col-md-2'>" +
                                    "<a href='" + row.link + "' class='thumbnail'>" +
                                    "<img src='" + row.img + "'>" +
                                    "<h3>" + row.text + "</h3></a></div>"
                            );
                        }
                        if(clickId == "getInstructions") {

                            $("#loading").append("<div class='list-group'>" +
                                "<a href='"+row.link+"' class='list-group-item'>" +
                                row.text +
                                "</a>"+
                            "</div>"
                            );

                        }
                    }
                }
            });
    }
</script>

PHP:

if($_POST['get'] === "getComplex") {

# Соединение
    mysql_connect('localhost', 'root', '') or die('Could not connect: ' . mysql_error());

# Выбор базы данных
    mysql_select_db('link_db') or die('Не могу выбрать базу данных');

# Выполнение запроса
    $query = "SELECT * from complex";
    $result = mysql_query($query) or die('Query failed: ' . mysql_error());

    $data = array();
    while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
        $data[] = $row;
    }

    echo json_encode($data);
}


if ($_POST['get'] == "getInstructions"){
# Соединение
    mysql_connect('localhost', 'root', '') or die('Could not connect: ' . mysql_error());

# Выбор базы данных
    mysql_select_db('link_db') or die('Не могу выбрать базу данных');

# Выполнение запроса
    $query = "SELECT * from instructions";
    $result = mysql_query($query) or die('Query failed: ' . mysql_error());

    $data = array();
    while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
        $data[] = $row;
    }

    echo json_encode($data);
}

При выборе getInstructions выводит данные из getComplex, но со стилями getComplex.

Прошу объяснить почему и как исправить.

Улучшить вопрос

1 ответ 1

Сброс на вариант по умолчанию
-2

Здравствуйте, вот смотрите data:{"get":"getComplex"}, в этой строчке вы передаете статичную строку. Я думаю, нужно сделать так: data:{"get":clickId },

Улучшить ответ
4
  • А вообще, я бы советовал генерировать html код в php. А ajax-ом получить и выводить этот код $("#loading").append(data);. В данном случае, все что вернет php будет добавлено в #loading. Но это ИМХО, так читал и так делаю, если Вы учитесь, будут полезны оба способа)
    – Денис
    6 мая 2015 в 20:38
  • Спасибо, прислушаюсь к Вашему совету. Скажите, почему json выводит информацию не из той базы?
    – VINET
    6 мая 2015 в 20:51
  • @VINET, я же Вам написал выше, data:{"get":"getComplex"}, этой строчкой Вы всегда отправляете в php файл слово getComplex. Замените всю строку на: data:{"get":clickId }, - должно работать так, как Вы хотите
    – Денис
    6 мая 2015 в 20:59
  • Вы гений ) Спасибо! )
    – VINET
    6 мая 2015 в 21:02

Ваш ответ

By clicking “Отправить ответ”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками или задайте свой вопрос.