POST из iOS в базу данных MySQL

Я пытаюсь отправить данные из моих UITextFields в базу данных MySQL. Консоль говорит, что мое соединение установлено успешно, но по какой-то причине данные не отправляются в базу данных? Есть идеи, почему? Вот мой код:

ViewController.h

-(IBAction)addParty:(id)sender;

@property (strong, nonatomic) IBOutlet UITextField *firstname;
@property (strong, nonatomic) IBOutlet UITextField *lastname;
@property (strong, nonatomic) IBOutlet UITextField *phone;
@property (strong, nonatomic) IBOutlet UITextField *email;
@property (strong, nonatomic) IBOutlet UITextField *guests;

@property (nonatomic, copy) NSDictionary *venueDetail;
@end

ViewController.m

- (IBAction)addParty:(id)sender
{

NSString *strURL = [NSString stringWithFormat:@"guestfirst=%@&guestlast=%@", firstname.text, lastname.text];

NSData *postData = [strURL dataUsingEncoding:NSASCIIStringEncoding allowLossyConversion:YES];
NSString *postLength = [NSString stringWithFormat:@"%d",[postData length]];
NSMutableURLRequest *request = [[NSMutableURLRequest alloc] init];
[request setURL:[NSURL URLWithString:@"http://myurl.com/phpfile.php"]];
[request setHTTPMethod:@"POST"];
[request setValue:postLength forHTTPHeaderField:@"Content-Length"];
[request setValue:@"application/x-www-form-urlencoded" forHTTPHeaderField:@"Current-Type"];
[request setHTTPBody:postData];NSURLConnection *conn = [[NSURLConnection alloc]initWithRequest:request delegate:self];

if(conn)
{
NSLog(@"Connection Successful");
}
else
{
NSLog(@"Connection could not be made");
}

}

Post.php

<?Php
include('connect.php');

if (isset ($_POST["guestfirst"]) && isset ($_POST["guestlast"])){
$guestfirst = $_POST["guestfirst"];
$guestlast = $_POST["guestlast"];
} else {
$guestfirst = "none";
$guestlast = "none";
}

// Insert value into DB
$sql = "INSERT INTO events (guestfirst, guestlast) VALUES ('$guestfirst', '$guestlast');";
$res = mysql_query($sql,$conn) or die(mysql_error());

mysql_close($conn);

if($res) {
$response = array('status' => '1');
} else {
die("Query failed");
}

echo json_encode($res);
exit();

?>

0

Решение

Я вижу несколько проблем с вашим текущим кодом.

  1. Когда вы выбираете существующие статьи, вы назначаете запрос $get_events, но получая от $events,
  2. Вы получаете перед вашей вставкой. (может быть, это ваше намерение?)
  3. Вы выводите более одного объекта JSON
  4. Ваш запрос использует $events скорее, чем `events`,
  5. Ты звонишь die() если возникает ошибка MySQL, вы никогда не получите ответ JSON, в котором говорится, что произошла ошибка.
  6. Вы используете старую библиотеку MySQL И ваш скрипт уязвим для SQL-инъекция.

Ниже приведена версия, которая должна исправить все это, кроме старой библиотеки:

connect.php

<?php
$conn = mysql_connect('localhost', 'root', 'root');
mysql_select_db('testing');
?>

post.php

<?php
require_once("connect.php");

if (isset ($_POST["guestfirst"]) && isset ($_POST["guestlast"]))
{
$guestfirst = mysql_real_escape_string($_POST["guestfirst"]);
$guestlast = mysql_real_escape_string($_POST["guestlast"]);
}
else
{
$guestfirst = "No Entry";
$guestlast = "none";
}

$sql = "INSERT INTO `events` (guestfirst, guestlast) VALUES ('$guestfirst', '$guestlast');";
$res = mysql_query($sql, $conn) or $error = mysql_error();

if($res)
{
$ret = array(
'inserted' => true
);
}
else
{
$ret = array(
'inserted' => false,
'error' => $error
);
}

mysql_close($conn);
echo json_encode($ret);
exit();
?>

list.php (или как вы еще это называли)

<?php
require_once("connect.php");

$get_events = mysql_query("SELECT * FROM `events`", $conn);
$articles = array();

while ($row = mysql_fetch_assoc($get_events))
{
$articles[] = $row;
}

mysql_close($conn);
echo json_encode($articles);
exit();
?>
1

Другие решения

Других решений пока нет …