Обновить / перезагрузить содержимое в Div с помощью jquery / ajax
Я хочу перезагрузить div по щелчку кнопки. Я не хочу перезагружать всю страницу.
вот мой код:
HTML:
<div role="button" class="marginTop50 marginBottom">
<input type="button" id="getCameraSerialNumbers" value="Capture Again" class="disabled" />
<input type="button" id="confirmNext" value="Confirm & Proceed" class="disabled marginLeft50" />
</div>
на <input type="button" id="getCameraSerialNumbers" value="Capture Again"> кнопка a <div id="list">....</div> следует перезагрузить без загрузки или обновления полной страницы.
ниже приведен Jquery, который я пробовал, но не работает: -
$("#getCameraSerialNumbers").click(function () {
$("#step1Content").load();
});
пожалуйста, предложите.
вот DIV на моей странице, которая содержит фотографии и серийные номера некоторых продуктов... Который будет поступать из базы данных 1-й раз при загрузке страницы. Но если пользователь сталкивается с какой-то проблемой, он нажмет кнопку "Захват снова"<input type="button" id="getCameraSerialNumbers" value="Capture Again"> " который снова загрузит эту информацию.
HTML код Div: -
<div id="step1Content" role="Step1ShowCameraCaptures" class="marginLeft">
<form>
<h1>Camera Configuration</h1>
<!-- Step 1.1 - Image Captures Confirmation-->
<div id="list">
<div>
<p>
<a id="pickheadImageLightBox" data-lightbox="image-1" title="" href="">
<img alt="" id="pickheadImage" src="" width="250" height="200" />
</a>
</p>
<p>
<strong>Pickhead Camera Serial No:</strong><br />
<span id="pickheadImageDetails"></span>
</p>
</div>
<div>
<p>
<a id="processingStationSideImageLightBox" data-lightbox="image-1" title="" href="">
<img alt="" id="processingStationSideImage" src="" width="250" height="200" />
</a>
</p>
<p>
<strong>Processing Station Top Camera Serial No:</strong><br />
<span id="processingStationSideImageDetails"></span>
</p>
</div>
<div>
<p>
<a id="processingStationTopImageLightBox" data-lightbox="image-1" title="" href="">
<img alt="" id="processingStationTopImage" src="" width="250" height="200" />
</a>
</p>
<p>
<strong>Processing Station Side Camera Serial No:</strong><br />
<span id="processingStationTopImageDetails"></span>
</p>
</div>
<div>
<p>
<a id="cardScanImageLightBox" data-lightbox="image-1" title="" href="">
<img alt="" id="cardScanImage" src="" width="250" height="200" />
</a>
</p>
<p>
<strong>Card Scan Camera Serial No:</strong><br />
<span id="cardScanImageDetails"></span>
</p>
</div>
</div>
<div class="clearall"></div>
<div class="marginTop50">
<p><input type="radio" name="radio1" id="optionYes" />Yes, the infomation captured is correct.</p>
<p><input type="radio" name="radio1" id="optionNo" />No, Please capture again.</p>
</div>
<div role="button" class="marginTop50 marginBottom">
<input type="button" id="getCameraSerialNumbers" value="Capture Again" class="disabled" />
<input type="button" id="confirmNext" value="Confirm & Proceed" class="disabled marginLeft50" />
</div>
</form>
теперь по щелчку информация, которая находится в <div id="list">... </div> должен быть загружен снова.
пожалуйста, дайте мне знать, если вам нужно больше информации.
8 ответов:
Я всегда использую это, работает идеально.
$(document).ready(function(){ $(function(){ $('#ideal_form').submit(function(e){ e.preventDefault(); var form = $(this); var post_url = form.attr('action'); var post_data = form.serialize(); $('#loader3', form).html('<img src="../../images/ajax-loader.gif" /> Please wait...'); $.ajax({ type: 'POST', url: post_url, data: post_data, success: function(msg) { $(form).fadeOut(800, function(){ form.html(msg).fadeIn().delay(2000); }); } }); }); }); });
когда этот метод выполняется, он получает контент
location.href, но затем jQuery анализирует возвращенный документ, чтобы найти элемент сdivId. Этот элемент вместе с его содержимым вставляется в элемент с идентификатором (divId) результата, а остальная часть полученного документа отбрасывается.$("#divId").нагрузка(расположение.href + " #divId>*", "");
надеюсь, что это может помочь кому-то понять
в то время как вы не предоставили достаточно информации, чтобы фактически указать, откуда вы должны извлекать данные, вам нужно вытащить его откуда-то. Вы можете указать URL-адрес в load, а также определить параметры данных или функцию обратного вызова.
$("#getCameraSerialNumbers").click(function () { $("#step1Content").load('YourUrl'); });
Что вы хотите, чтобы загрузить данные снова, но не перезагрузить div.
вам нужно сделать запрос Ajax, чтобы получить данные с сервера и заполнить DIV.
попробуй такое
HTML-код
<div id="refresh"> <input type="text" /> <input type="button" id="click" /> </div>код jQuery
<script> $('#click').click(function(){ var div=$('#refresh').html(); $.ajax({ url: '/path/to/file.php', type: 'POST', dataType: 'json', data: {param1: 'value1'}, }) .done(function(data) { if(data.success=='ok'){ $('#refresh').html(div); }else{ // show errors. } }) .fail(function() { console.log("error"); }) .always(function() { console.log("complete"); }); }); </script>php Page code path= / path / to / file.php
<?php header('Content-Type: application/json'); $done=true; if($done){ echo json_encode(['success'=>'ok']); } ?>
вам нужно добавить источник, из которого вы загружаете данные.
Например:
$("#step1Content").load("yourpage.html");Я думаю, вы должны посетить эту страницу на автоматическая загрузка и обновление Div при вызове Ajax без перезагрузки страницы с помощью jQuery
надеюсь, что это поможет вам.