html提交数据给php,jpgraph用php生成图片,如何在当前html中显示?
发布网友
发布时间:2022-04-06 02:55
共4个回答
热心网友
时间:2022-04-06 04:24
<script type="text/javascript">
function showimg()
{
var uid = document.getElementById("uid").value;
var uname = document.getElementById("uname").value;
document.getElementById('vimg').src="a.php?uid=" +uid+"&name=" +uname;
}
</script>
<input type="text" name="uid" id="uid" />
<input type="text" name="uname" id="uname" />
<input type="button" onClick="showimg();" value="Button" />
<img src="a.php" name="vimg" width="170" height="142" id="vimg" />
这样在你的a.php中接收这些数据然后绘制图片就行了
热心网友
时间:2022-04-06 05:42
session_start(); //启动session
$id=$_SESSION["id"];
//获取文件上传名
$file=$_FILES["upfile"];
//临时文件的路径和名称
$source=$file["tmp_name"]; //tmp_name系纺自带
//上传的路径和文件名
$file_name="files/".$file["name"];
//定义目录
$dir="files";
//判断files目录是否存在
if(!file_exists($dir))
{
//如果没有文件files就创建files
mkdir("files");
}
//判断是否为上传文件
if(is_uploaded_file($source))
{
//移动上传文件
if(move_uploaded_file($source,$file_name))
{
//连接数据库
$result=mysql_connect("localhost","root","");
//选择数据库
mysql_select_db("personaldb",$result);
$sql="insert into picTable (path,id) values('$file_name',$id)";
if(mysql_query($sql))
{
echo $file_name."上传成功!!";
}
else
{
echo $file_name."上传失败!!";
unlink($file_name); //删除文件
}
}
}
?>
不太知道你想要的。
热心网友
时间:2022-04-06 07:17
1、将php取出的数据写入前台一个的隐藏的input标签内,再调用
<input type="hidden value="<?php echo $value ?>">
2、通过js利用ajax加载页面时同步或异步向后台请求数据。
热心网友
时间:2022-04-06 09:08
追答var url = 你的action的url+参数;
$.get("url",function(data){
你处理数据的过程,或者显示数据的语句;
});
