我在外部javascript文件中有这个Ajax调用,但是从Firebug控制台没有得到任何东西,这是我的代码

   $.ajax({
      type: "POST",
      url: "classes/ajax.registerpopup.php",
      timeout: 8000,
      data: "userid="+userid+"&resumetitle="+resumetitle+"&resumeintro="+resumeintro+
            "&name="+name+"&dob="+dob+"&contacttel1="+contacttel1+"&contacttel1type="+contacttel1type+
            "&contacttel2="+contacttel2+"&contacttel2type="+contacttel2type+"&contacttel3="+contacttel3+
            "&contacttel3type="+contacttel3type+"&primaryemail="+primaryemail+"&secondaryemail="+secondaryemail+
            "&skype="+skype+"&facebook="+facebook+"&linkedin="+linkedin+"&twitter="+twitter+
            "&messenger="+messenger+"&yahoo="+yahoo+"&aol="+aol+"&summaryofpositionsought="+
            summaryofpositionsought+"&summaryofskills="+summaryofskills+"&gender="+gender,
      success: function(msg){
          if(msg == "success"){
            alert(msg);
           $('form#wsrecruitcvhead').fadeOut("normal",function(){
           $('div.successpost').fadeIn(1000);
          });
          } else {
            alert(msg);
          }
      },
      });
      return false;
         }


这是我的PHP代码

$sql = "INSERT INTO wsrecruitcvhead VALUES($userid,NULL,NULL,'$resumetitle','$resumeintro','$name','$dob','$contacttel1','$contacttel1type',
'$contacttel2','$contacttel2type','$contacttel3','$contacttel3type','$primaryemail','$secondaryemail','$skype','$facebook','$linkedin','$twitter',
'$messenger','$yahoo','$aol','$summaryofpositionsought','$summaryofskills','$gender',NOW(),NULL)";


if(mysql_query($result)){
  echo "success";
} else {
  echo "error".mysql_error();
}

最佳答案

使用alert在Firebug控制台上不会显示任何内容,您必须使用console.log
success上的$.ajax参数仅在没有发生服务器错误的情况下有效,因此,如果您的PHP代码中有错误,则不会调用此方法


更新:
只是为了分享一些jQuery的经验,鉴于您所有的表单字段都具有name属性,您可以使用$.serialize来构建此param1=value1&param2=value2字符串。检查以下链接:http://api.jquery.com/serialize

关于php - 为什么我没有收到任何Firebug控制台响应信息?,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题:https://stackoverflow.com/questions/7244989/

10-16 14:12