小编sof*_*ser的帖子

如何通过php的require()或include()函数传递变量?

当我用这个:

require("diggstyle_code.php?page=$page_no");
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

警告是:无法打开流:第198行的C:\ xampp\htdocs\4ajax\gallery_core.php没有错误

而错误是:

Failed opening required 'diggstyle_code.php?page=1' (include_path='.;C:\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\htdocs\4ajax\gallery_core.php on line 198
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

$page_no预先收集变量的值.

但是如果省略'?page=$page_no part'require函数的参数,则不会显示错误或警告.

我需要在使用require()函数时传递变量.

php

34
推荐指数
3
解决办法
6万
查看次数

阻止用户使用带警告的后退按钮或禁用任何插入

我有一个表单,page1.php其中指向page2.php从表单中的数据page1.php插入数据库的位置.成功插入后,page2.php显示一条消息并提供转到第三页的链接.

问题是当插入后的用户点击浏览器的后退按钮并单击表单提交按钮时,再次插入.

是否有任何方法可以在按下后退按钮一次插入后显示一条消息,表明不允许访问后退按钮?或者如果允许,点击表单提交按钮时不会插入?

编辑稍后添加此部分:

哦,让我详细说说.这是一个管理员后端.管理员为不同的产品提供描述文本输入.他给出了page1.php的输入,并且在page2.php上显示了消息,说明已经插入到db中.然后信息下方还有另一个表格.它只是询问管理员是否希望用描述文本做更多的事情.如果是的话,那么点击表单提交按钮,他就会被带到一个页面,从那里,他再次被带到page1.php(这次是另一个产品),从那里到page2.php等等.顺便说一句,我可以使用普通页面链接而不是page2.php上消息下面的表单按钮链接

问题是,当管理员在page2.php上并点击后退按钮时,他会回到page1.php,如果他点击表单提交按钮,那么数据将在新行中第二次插入.

你可能会建议在'INSERT'命令中使用'IGNORE',但是行中还有其他列可能与另一列的列不匹配,而描述列(admin插入此列的文本数据)可能会匹配.

1)在这种情况下是否适用?

2)如果网站数据库允许重复输入,应该是什么解决方案?

谢谢

希望它能让事情变得清晰.

html javascript php

0
推荐指数
1
解决办法
1840
查看次数

jquery,在回调函数中不能有ajax调用

<head>  
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.3.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
         $(document).ready(function(){
              $("#submit").click(function(){
                     $.get("invite_friends_session.php", function(){
                    });
               });
          });
</script>
</head>
<body>
<form >
<input type="submit" name="submit" id="submit" style="margin-top:100px; margin-left:100px;" />
</form>
</body>
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

$.get("invite_friends_session.php")部分不起作用.但是如果我将它保留在回调函数之外,它就可以工作.

但是只要点击#submit,我就需要调用invite_friends_session.php.

怎么做?

javascript ajax jquery callback

0
推荐指数
1
解决办法
190
查看次数

标签 统计

javascript ×2

php ×2

ajax ×1

callback ×1

html ×1

jquery ×1