簡體   English   中英

為什么我的 ajax 調用不在數據庫中存儲數據? 沒有 PHP 或控制台錯誤

[英]Why doesn't my ajax call store data in database? No PHP or console errors

我正在嘗試建立一個評分系統,您可以對其進行 1-5 星評分,然后顯示平均評分。

為此,我使用 Ajax、jQuery、PHP、MySQL 和 HTML ofc。

這是帶有腳本和基本 html 的基本代碼:

<?php 
    include('includes/config.php');
    $post_id = '1';
?>
<div class="ratesite">
    <h4>Betygssätt denna webbplats!</h4>
        <div class="rate-ex1-cnt">
            <div id="1" class="rate-btn-1 rate-btn"></div>
            <div id="2" class="rate-btn-2 rate-btn"></div>
            <div id="3" class="rate-btn-3 rate-btn"></div>
            <div id="4" class="rate-btn-4 rate-btn"></div>
            <div id="5" class="rate-btn-5 rate-btn"></div>
        </div>
<?php require_once 'includes/avgrate.php'; ?>
        <div id="avg-rate">
            <h5>Snittvärdet är <strong><?php echo $rate_value; ?></strong>.</h5>
        </div>
</div>
<!-- Script för rating -->
    <script>
        $(function(){ 
            $('.rate-btn').hover(function(){
                $('.rate-btn').removeClass('rate-btn-hover');
                var therate = $(this).attr('id');
                for (var i = therate; i >= 0; i--) {
                    $('.rate-btn-'+i).addClass('rate-btn-hover');
                };
            });

            $('.rate-btn').click(function(){    
                var therate = $(this).attr('id');
                var dataRate = 'act=rate&post_id=<?php echo $post_id; ?>&rate='+therate; //
                $('.rate-btn').removeClass('rate-btn-active');
                for (var i = therate; i >= 0; i--) {
                    $('.rate-btn-'+i).addClass('rate-btn-active');
                };
                $.ajax({
                    type : "POST",
                    url : "includes/ajax.php",
                    data: dataRate,
                    success:function(){}
                });

            });
        });
    </script>

據我所知,使用“console.log”來搜索腳本中的錯誤,腳本正常工作,所以我認為錯誤在我的 ajax.php 中:(我收到 0 個 PHP 錯誤,沒有控制台中的錯誤)

<?php
require_once 'config.php';
    if($_POST['act'] == 'rate'){
        //Kontrollera ifall användaren (IP) redan röstat.
        $ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
        $therate = $_POST['rate'];
        $thepost = $_POST['post_id'];
        $sql = "SELECT * FROM ratings where ip= '$ip'";
        $result = mysqli_query($conn, $sql); 
        while($data = mysqli_fetch_assoc($result)){
            $rate_db[] = $data;
        }
        if(@count($rate_db) == 0 ){
            mysqli_query("INSERT INTO ratings (id_post, ip, rate)VALUES('$thepost', '$ip', '$therate')");
        }else{
            mysqli_query("UPDATE ratings SET rate= '$therate' WHERE ip = '$ip'");
        }
    } 
?>

數據庫連接工作正常,因為我是 ajax 的初學者,我認為最好在這里詢問某人是否有人能找到錯誤..

此外,腳本鏈接的 HTML 頭等。

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta content="text/html; charset=utf-8" />
<!-- Visa användarnamn som titel i sidfliken -->
<title>Album</title>
<link rel="stylesheet" href="css/stylesheet.css" type="text/css" />
<!-- PIROBOX -->
<!--         -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css_pirobox/style_1/style.css"/>
<!--::: OR :::-->
<!-- <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css_pirobox/style_2/style.css"/> -->
<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.2.custom.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/pirobox_extended.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
    $().piroBox_ext({
        piro_speed : 900,
        bg_alpha : 0.1,
        piro_scroll : true //pirobox always positioned at the center of the page
    });
});
</script>
</head>

**編輯

我包括這樣的連接:

<?php 
    $dbhost = 'xxxxx';
    $dbuser = 'xxxxx';
    $dbpass = 'xxxxx';
    $dbname = 'xxxxx';
    $conn = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname) 
    or die('Kunde inte ansluta till databas');
    $db_connected  = mysqli_select_db($conn, $dbname);
?>

從 php.net...

mysqli_query ( mysqli $link , string $query [, int $resultmode = MYSQLI_STORE_RESULT ] );

你沒有為你的mysqli_query提供 $link

<?php
require_once 'config.php';
    if($_POST['act'] == 'rate'){
        //Kontrollera ifall användaren (IP) redan röstat.
        $ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
        $therate = $_POST['rate'];
        $thepost = $_POST['post_id'];

請注意您在哪里將 $sql 聲明為您的 SQL 查詢? 注意 mysqli_query 中的 $conn 嗎? $conn 是指向數據庫的指針/連接器。 它允許您並行地對不同的服務器運行不同的查詢。

    $sql = "SELECT * FROM ratings where ip= '$ip'";
    $result = mysqli_query($conn, $sql); 

現在......你的 $conn 在下面的 mysqli_fetch_assoc 中在哪里?

    while($data = mysqli_fetch_assoc($result)){
        $rate_db[] = $data;
    }

為什么下面的 mysqli_query 之前沒有 $conn ?

    if(@count($rate_db) == 0 ){
        mysqli_query("INSERT INTO ratings (id_post, ip, rate)VALUES('$thepost', '$ip', '$therate')");
    }else{
        mysqli_query("UPDATE ratings SET rate= '$therate' WHERE ip = '$ip'");
    }
} 

?>

最后,您的 console.log 將僅顯示來自客戶端/瀏覽器的錯誤。 您的服務器上應該有一個 php.log 文件,其中將包含有關您誤用 mysqli_query 的錯誤 - 如果您不知道這些錯誤在哪里,那么在實踐中您只會帶來額外的工作和頭痛在達到目標的距離內。

祝你好運!

暫無
暫無

聲明:本站的技術帖子網頁,遵循CC BY-SA 4.0協議,如果您需要轉載,請注明本站網址或者原文地址。任何問題請咨詢:yoyou2525@163.com.

 
粵ICP備18138465號  © 2020-2024 STACKOOM.COM