传递PHP Mysql选择值以弹出

时间:2015-03-10 07:29:37

标签: php mysql ajax

我已经显示了cat table中的所有类别。当点击编辑按钮时,我想在同一页面中将类别ID传递给弹出编辑器。如何将cat_id传递给弹出窗口?这是我的代码

-----显示cat table ----

中的所有类别
 <?php
                 $query= "SELECT  * FROM cat WHERE res_id='".$resid."'" ;
                $result= mysql_query($query);

                while($row = mysql_fetch_assoc($result)){

                $id=$row['cat_id'];
                 ?>


                <div class="menusubs">
                    <a href="#" class="js__p_1_start"><div class="menusubsname"><?php echo $row['cat'];?></div> 
                    <div class="menusubsimg"><img src="../img/dashbord/edit.png"/></div></a>
                </div>
             <?php                                      
                }                               

            ?>

---弹出窗口----

<div class="popup js__1_popup js__slide_top">
    <a href="#" class="p_close js__p_close x"><img src="../img/dashbord/popup_close.png"/></a>
    <div class="p_content">
        <div class="menupop">

            <div class="menupoprow"><input type="text" class="poptbox" name="" placeholder="Category name" value="" /></div>
            <div class="menupoprow"><textarea class="poptabox" placeholder="Description name"></textarea></div>
            <div class="menupoprow"><textarea class="poptabox" placeholder="Category tags"></textarea></div>


            <div class="menupoprow">
                <div class="popb1"><input type="image" width="30" value="submit" src="../img/dashbord/deletebtn.png" alt="submit Button" onMouseOut="this.src='../img/dashbord/deletebtn.png'" onMouseOver="this.src='../img/dashbord/deletebtn.png'"></div>


            </div>

        </div>
    </div>
  </div>

点击饮品时,我想将相关的饮料cat_id传递给此弹出窗口。

popup

1 个答案:

答案 0 :(得分:0)

对于完整解决方案,请将完整代码发给我。

可能的解决方案是你必须运行Foreach循环,这将依赖于DataBase Select Query。

点击饮料后,您应该将cat_id作为QueryString HTTP_GET请求传递。

因此,当浏览器打开弹出窗口时,它将从URL读取QueryString并将其显示到相关的TextBox

如果您仍然有任何困惑,请告诉我