Загрузить не передаваемые переменные, проблема с сессией?

Ради любви к Питу, я не могу заставить его принимать какие-либо переменные в мою базу данных SQL. Если я добавлю статическую информацию, это сработает. Я не могу передать какие-либо параметры с помощью scriptdata, и это усложняет задачу, потому что я использую систему шаблонов smarty сверху.

Я пытался сделать это.

 {literal}
<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function() {
    jQuery("#fileUpload").uploadify({

        'scriptData'     :{'alb_id': '{/literal}$alb_id{literal}','mem_id': '{/literal}$info.mem_id{literal}'},
        'uploader': '/ajax/upload/uploadify.swf',
        'cancelImg': '/ajax/upload/cancel.png',
        'script': '/ajax/upload/uploader.php',
        'folder': 'photos',
        'multi': true,
        'displayData': 'speed',
        'fileDesc'  : 'Image Files',
        'fileExt': '*.jpg;*.jpeg;',
        'simUploadLimit': 200,
        'width'          : 130,
        'queueID'        : 'fileQueue',
        'buttonImg': '/themes/mytheme/gfx/buttons/but_browse.gif'       
    });

});
</script>
{/literal}

В моем файле шаблона. Часть загрузки работает нормально. Просто не mysql. Я использую функцию, встроенную в скрипт, чтобы изменить размеры изображений для миниатюр, а что нет, и создать каталог. Все это работает. Он просто не передаст никаких переменных в БД.

include_once("../../includes/config/config.inc.php");
    //load libraries
include(DOC_ROOT."/libraries.php");


$conn = mysql_connect(SQL_HOST, SQL_USER, SQL_PASS,1);
mysql_select_db(SQL_DB,$conn);

$alb_id = $_REQUEST['alb_id'];
$mem_id = $_REQUEST['mem_id'];  


if (!empty($_FILES)) {
    $tempFile = $_FILES['Filedata']['tmp_name'];

        $extension = ".jpeg";
        $photo = build_thumbnailes($tempFile,$extension);

        $sql ="INSERT INTO `photos`(`mem_id`, `photo`, `photo_med`, `photo_small`, `approved`,`posted`, `upload_date`) 
        VALUES 
        ('$alb_id', '".$photo["ex"]."', '".$photo["med"]."','".$photo["small"]."' , '1', time(), time())";
        mysql_query($sql) or die(mysql_error());

Пожалуйста, помоги, если можешь. Я схожу с ума от этой вещи. Благодарю.

Ответы на вопрос(3)

Ваш ответ на вопрос