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javascript - 重新加载内容后如何使 JQuery 工作?

转载 作者:行者123 更新时间:2023-11-28 12:21:12 25 4
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我有一个 block (div),我用来放置信息。我那里有一个隐藏的表格?并在点击时显示。但是如果我在 block(div) 中重新加载数据,它就像链接一样工作。

这是我的脚本:

var comment_block ;
var show_comment_block;
var show;
$(function(){
$('A.reply').on('click',ShowCommentBlock);
});

function ShowCommentBlock(){
$(this).parent().next('.answer-form').slideToggle('slow');
return false;
}

这是我按钮上的代码:

<a class="reply" href="#comment<?php echo $comment['comment_id']?>">Ответить</a>

据我所知,在 block(div) 中重新加载内容后,我必须将此操作放在新表单上吗?我不明白该怎么做?或者也许还有其他解决方案。谢谢。

最佳答案

你必须使用委托(delegate),例如:

$(document.body).on('click','A.reply', ShowCommentBlock);

一个。沃尔夫

谢谢你!

关于javascript - 重新加载内容后如何使 JQuery 工作?,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/18849895/

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