【发布时间】:2012-07-27 01:06:21
【问题描述】:
我不知道做脚本,当点击链接时,它会发送数据到表单。我想做的是。当用户点击链接数据将出现在表单中。下面是我的链接。从数据库生成。
<div id="menu_bar" region="west" split="true" title="Pages listing" style="width:200px;padding:10px;">
<?php
$parent = mysql_query("select * from pages where parent = 0");
echo "<ul id='sitemap'>";
while($row = mysql_fetch_array($parent)){
$parent_id = $row['id'];
$parent_name = $row['name'];
echo "<li><a href='#' onclick='editPage()'>$parent_name ($parent_id)</a>";
echo "<ul>";
$child = mysql_query("select * from pages where parent = '$parent_id'");
while($row = mysql_fetch_array($child)){
$child_id = $row['id'];
$child_name = $row['name'];
echo "<li><a href='list2.php?id=$child_id' onclick='editPage()'>$child_name ($child_id)</a></li>";
}
echo "</ul>";
}
echo "</li>";
echo "</ul>";
?>
</div>
还有形式。
基本信息
名称:
家长:
订购:
身体:
特别:
请帮帮我,我还在编程领域。我正在使用 PHP、JSON、JQUERY、EASY-UI。
谢谢
【问题讨论】:
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你为什么要使用 $row 变量两次?
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能否请您发布 sendId 函数?该行还显示 sendId('$id') 但我在您的 PHP 代码中没有看到 $id 变量。
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我仍然没有创建 sendId 函数。我不确定我想在函数中放什么
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我刚刚看到了 $id 变量。您现在如何捕获数据并将其显示在消息框中,只是看看它是否真的获得了价值?
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当用户点击一个名字时,他的所有详细信息都应该显示在一个新表单上吗
标签: php jquery mysql json jquery-easyui