2016-11-03 3 views
1

Я делаю чат-приложение в Php. Проблема, с которой я сталкиваюсь, заключается в том, что только при отправке 2-го сообщения появляется 1-е сообщение. Например, если мне нужно увидеть 4-е отправленное сообщение, я должен отправить 5-е сообщение или обновить страницу. Пожалуйста, помогите найти, где проблема. Simlified код ниже:Старое сообщение отображается, только когда я отправляю новое сообщение или обновляю страницу в своем чате.

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title> Chatting project</title> 
<link rel="stylesheet" href="css/style.css"> 

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"> </script> 
<script src="js/script.js"></script> 
</head> 
<body> 
<div id="container"> 
    <header> 
    <h1><span>Chatting project</span></h1> 
    </header> 
    <div id="shouts"> 
     <ul> 

    <!-- Insert MySQL datbase into HTML  --> 
    <?php 
    $connection = mysqli_connect("localhost", "root", "", "tru"); 
    $query = "SELECT * FROM shouts ORDER BY id Desc LIMIT 8"; 
    $shouts = mysqli_query($connection, $query); 
    ?> 

    <!-- Insert MySQL datbase into HTML  --> 
    <?php while ($row = mysqli_fetch_assoc($shouts)) : ?> 
    <li><?php echo $row['name']; ?>: <?php echo $row['shout']; ?> [<?php echo $row['date']; ?>]</li> 
    <?php endwhile; ?> 

    </ul> 
    </div> 
    <footer> 
     <form action="index.php" method="post"> 

     <label>Shout Text: </label> 
     <input type="text" name="shout" placeholder="Enter your message here"> 
     <input type="submit" id="submit" value="SHOUT!" > 
    </form> 

<?php 
$link = mysqli_connect("localhost", "root", "", "tru"); 
$sql = "INSERT INTO shouts (name,shout) VALUES  `('$_POST[name]','$_POST[shout]')";` 
if(mysqli_query($link, $sql)){ 
    echo "Records added successfully."; 
} else { 
    echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " . mysqli_error($link); 
} 

// close connection 
mysqli_close($link); 
?> 


</footer> 
</div> 

+0

Не лучше ли использовать AJAX? –

+0

Я думаю, что мое решение, приведенное ниже, должно помочь, вы являетесь «ВЫБОРОМ» перед тем, как поставить новую строку в свой дБ. –

ответ

0

Проблема заключается в коде, который вы INSERTING после SELECTING из SQL. Эти строки:

<?php 
$link = mysqli_connect("localhost", "root", "", "tru"); 
$sql = "INSERT INTO shouts (name,shout) VALUES  `('$_POST[name]','$_POST[shout]')";` 
if(mysqli_query($link, $sql)){ 
    echo "Records added successfully."; 
} else { 
    echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " . mysqli_error($link); 
} 

// close connection 
mysqli_close($link); 
?> 

Должно быть, прежде SELECT линии:

<?php 
$connection = mysqli_connect("localhost", "root", "", "tru"); 
$query = "SELECT * FROM shouts ORDER BY id Desc LIMIT 8"; 
$shouts = mysqli_query($connection, $query); 
?> 

Так что это будет так:

<?php 
$link = mysqli_connect("localhost", "root", "", "tru"); 
$sql = "INSERT INTO shouts (name,shout) VALUES `('$_POST[name]','$_POST[shout]')";` 
if(mysqli_query($link, $sql)){ 
    echo "Records added successfully."; 
} else { 
    echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " . mysqli_error($link); 
} 
$query = "SELECT * FROM shouts ORDER BY id Desc LIMIT 8"; 
$shouts = mysqli_query($link, $query); 

// close connection 
mysqli_close($link); 
?> 

В вашем случае вы выборки данных, прежде чем поставить новый друг ваша база данных, поэтому через мгновение вы получите SELECT из базы данных, пока нет новой строки.

+0

НЕТ брата его не работает. Та же проблема есть. @ Karol Gasienica –

+0

Напишите свой новый код, пожалуйста –

+0

Я не могу опубликовать весь код в 1 комментарии..so см. 2nd too –

Смежные вопросы