حوّل ملفات 7Z مجانًا

أداة تحويل ملفات 7Z احترافية

قم بإسقاط ملفاتك هنا

أو انقر لتصفح الملفات

أقصى حجم للملف: 100MB
10M+ الملفات المحولة
100% مجاني إلى الأبد
256-بت تشفير آمن

الصيغ المدعومة

قم بتحويل جميع صيغ الملفات الرئيسية بجودة عالية

الصيغ الشائعة

ZIP

ZIP Archive - universal compression format developed by Phil Katz (1989) supporting multiple compression methods. Built into Windows, macOS, and Linux. Uses DEFLATE algorithm providing good compression (40-60% reduction) with fast processing. Supports file encryption, split archives, and compression levels. Maximum compatibility across all platforms and devices. Perfect for file sharing, email attachments, web downloads, and general-purpose compression. Industry standard with virtually universal software support including built-in OS tools, mobile apps, and command-line utilities.

RAR

RAR Archive - proprietary format by Eugene Roshal (1993) offering superior compression ratios (10-20% better than ZIP) through advanced algorithms. Popular on Windows with WinRAR software. Supports recovery records for damaged archive repair, solid compression for better ratios, strong AES encryption, and split archives up to 8 exabytes. Excellent for long-term storage, large file collections, and backup scenarios. Common in software distribution and file sharing communities. Requires WinRAR or compatible software (not built into most systems).

7Z

7-Zip Archive - open-source format by Igor Pavlov (1999) providing the best compression ratio available (20-40% better than ZIP, 10-15% better than RAR). Uses LZMA and LZMA2 algorithms with strong AES-256 encryption. Supports huge file sizes (16 exabytes), multiple compression methods, solid compression, and self-extracting archives. Free from licensing restrictions and patent concerns. Perfect for maximizing storage efficiency, software distribution, and backup archives where size matters. Requires 7-Zip or compatible software but offers exceptional space savings.

Unix Formats

TAR

TAR Archive - Tape Archive format from Unix (1979) bundling multiple files and directories into single file without compression. Preserves file permissions, ownership, timestamps, and symbolic links critical for Unix systems. Often combined with compression (TAR.GZ, TAR.BZ2, TAR.XZ) for efficient distribution. Standard format for Linux software packages, system backups, and cross-platform file transfer. Essential for maintaining Unix file attributes. Works with streaming operations enabling network transfers and piping. Foundation of Unix/Linux backup and distribution systems.

GZ/TGZ

GZIP/TGZ - GNU zip compression format (1992) using DEFLATE algorithm, standard compression for Linux and Unix systems. TGZ is TAR archive compressed with GZIP. Fast compression and decompression with moderate ratios (50-70% reduction for text). Single-file compression commonly paired with TAR for multi-file archives. Universal on Unix/Linux systems with built-in 'gzip' command. Perfect for log files, text data, Linux software distribution, and web server compression. Streaming-friendly enabling on-the-fly compression. Industry standard for Unix file compression since the 1990s.

BZ2/TBZ2

BZIP2/TBZ2 - block-sorting compression format by Julian Seward (1996) offering better compression than GZIP (10-15% smaller) at the cost of slower processing. TBZ2 is TAR archive compressed with BZIP2. Uses Burrows-Wheeler transform achieving excellent ratios on text and source code. Popular for software distribution where size matters more than speed. Common in Linux package repositories and source code archives. Ideal for archival storage, software releases, and situations prioritizing compression over speed. Standard tool on most Unix/Linux systems.

XZ/TXZ

XZ/TXZ - modern compression format (2009) using LZMA2 algorithm providing excellent compression ratios approaching 7Z quality. TXZ is TAR archive compressed with XZ. Superior to GZIP and BZIP2 with ratios similar to 7Z but as single-file stream. Becoming the new standard for Linux distributions and software packages. Supports multi-threading for faster processing. Perfect for large archives, software distribution, and modern Linux systems. Smaller download sizes for software packages while maintaining fast decompression. Default compression for many current Linux distributions.

TAR.7Z

{format_tar_7z_desc}

TAR.BZ

{format_tar_bz_desc}

TAR.LZ

{format_tar_lz_desc}

TAR.LZMA

{format_tar_lzma_desc}

TAR.LZO

{format_tar_lzo_desc}

TAR.Z

{format_tar_z_desc}

TGZ

TGZ - TAR archive compressed with GZIP compression. Combines TAR's file bundling with GZIP's compression in single extension (.tgz instead of .tar.gz). Standard format for Linux software distribution and source code packages. Maintains Unix file permissions and attributes while reducing size 50-70%. Fast compression and decompression speeds. Universal compatibility on Unix/Linux systems. Perfect for software releases, backup archives, and cross-platform file transfer. Abbreviated form of TAR.GZ with identical functionality and structure.

TBZ2

TBZ2 - TAR archive compressed with BZIP2 compression. Better compression than TGZ (10-15% smaller) but slower processing. Uses Burrows-Wheeler block sorting for excellent text compression. Common in Linux distributions and software packages where size is critical. Maintains Unix file permissions and attributes. Perfect for source code distribution, archival storage, and bandwidth-limited transfers. Abbreviated form of TAR.BZ2 with identical functionality. Standard format for Gentoo Linux packages and large software archives.

TXZ

TXZ - TAR archive compressed with XZ (LZMA2) compression. Modern format offering best compression ratios for TAR archives (better than TGZ and TBZ2). Fast decompression despite high compression. Supports multi-threading for improved performance. Becoming standard for Linux distributions (Arch, Slackware use TXZ). Maintains Unix permissions and symbolic links. Perfect for large software packages, system backups, and efficient storage. Abbreviated form of TAR.XZ representing the future of Unix archive compression.

LZMA

LZMA/TAR.LZMA - Lempel-Ziv-Markov chain Algorithm compression format (2001) offering excellent compression ratios. TAR.LZMA combines TAR archiving with LZMA compression. Predecessor to XZ format using similar algorithm but older container format. Better compression than GZIP and BZIP2 but superseded by XZ/LZMA2. Still encountered in older Linux distributions and legacy archives. Slower compression than GZIP but better ratios (similar to XZ). Modern systems prefer TAR.XZ over TAR.LZMA. Legacy format for accessing older compressed archives from 2000s era.

LZO

LZO/TAR.LZO - Lempel-Ziv-Oberhumer compression format prioritizing speed over compression ratio. TAR.LZO is TAR archive compressed with LZO. Extremely fast compression and decompression (faster than GZIP) with moderate ratios (30-50% reduction). Popular in real-time applications, live systems, and scenarios requiring instant decompression. Used by some Linux kernels and embedded systems. Common in backup solutions prioritizing speed. Perfect for temporary compression, live CD/USB systems, and high-speed data transfer. Trade-off: larger files than GZIP/BZIP2/XZ but much faster processing.

Z

Z/TAR.Z - Unix compress format from 1985 using LZW (Lempel-Ziv-Welch) algorithm. TAR.Z is TAR archive compressed with compress command. Historical Unix compression format predating GZIP. Patent issues (until 2003) led to GZIP replacing it. Legacy format with poor compression by modern standards. Rarely used today except in very old Unix systems and historical archives. If you encounter .Z or .tar.Z files, convert to modern formats (TAR.GZ, TAR.XZ) for better compression and wider support. Important for accessing ancient Unix archives from 1980s-1990s.

الصيغ المتخصصة

ISO

ISO Image - ISO 9660 disk image format containing exact sector-by-sector copy of optical media (CD/DVD/Blu-ray). Standard format for distributing operating systems, software installations, and bootable media. Can be mounted as virtual drive without physical disc. Contains complete filesystem including boot sectors, metadata, and file structures. Essential for Linux distributions, system recovery media, and software archives. Used by burning software, virtual machines, and media servers. Universal standard with support in all major operating systems for mounting and burning.

CAB

Cabinet Archive - Microsoft's compression format for Windows installers and system files. Used extensively in Windows setup packages, driver installations, and system updates. Supports multiple compression algorithms (DEFLATE, LZX, Quantum), split archives, and digital signatures. Built into Windows with native extraction support. Common in software distribution for Windows applications, particularly older installers and Microsoft products. Maintains Windows-specific attributes and can store multiple files with folder structures. Part of Windows since 1996.

AR

AR Archive - Unix archiver format (1970s) originally for creating library archives (.a files). Simple format storing multiple files with basic metadata (filename, modification time, permissions). Used primarily for static libraries in Unix development (.a extension). Foundation format for DEB packages (Debian packages are AR archives containing control and data). Minimal compression support (none by default). Essential for Unix library management and Debian package structure. Standard tool 'ar' included on all Unix/Linux systems. Simple and reliable for static file collections.

DEB

Debian Package - software package format for Debian, Ubuntu, and derivative Linux distributions. Contains compiled software, installation scripts, configuration files, and dependency metadata. Used by APT package manager (apt, apt-get commands). Actually a special AR archive containing control files and data archives. Essential format for Debian-based Linux software distribution. Includes pre/post-installation scripts, version management, and dependency resolution. Standard packaging for thousands of Ubuntu/Debian applications. Can be inspected and extracted as regular archive.

RPM

RPM Package - Red Hat Package Manager format for Red Hat, Fedora, CentOS, SUSE, and derivative Linux distributions. Contains compiled software, installation metadata, scripts, and dependency information. Used by YUM and DNF package managers. Includes GPG signature support for security verification. Standard for Red Hat Enterprise Linux ecosystem. Supports pre/post-installation scriptlets, file verification, and rollback capabilities. Essential format for RHEL-based Linux software distribution. Can be extracted as archive to inspect contents without installation.

JAR

أرشيف JAR - صيغة أرشيف Java تعتمد على ضغط ZIP لتعبئة تطبيقات Java. يحتوي على فئات Java المجمعة (.class files)، موارد التطبيق، وبيانات التعريف. صيغة التوزيع القياسية لتطبيقات ومكتبات Java. تدعم التوقيعات الرقمية للتحقق من الشيفرة. يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ (ملفات JAR القابلة للتشغيل مع بيانات تعريف Main-Class). مثالية لنشر تطبيقات Java، توزيع المكتبات، وأنظمة الإضافات. متوافقة مع أدوات ZIP ولكن تتضمن ميزات خاصة بـ Java. صيغة أساسية لتطوير ونشر Java منذ عام 1996.

ARJ

ARJ Archive - legacy DOS compression format by Robert Jung (1991). Popular in DOS and early Windows era for its good compression ratio and ability to create multi-volume archives. Supports encryption, damage protection, and archive comments. Largely obsolete today, replaced by ZIP, RAR, and 7Z. Still encountered in legacy systems and old software archives. Requires ARJ or compatible decompression software. Historical format important for accessing old DOS/Windows archives from 1990s. Better converted to modern formats for long-term accessibility.

LHA

أرشيف LHA - صيغة ضغط يابانية (أيضًا LZH) تم تطويرها في عام 1988، شائعة جدًا في اليابان ومع مستخدمي Amiga. تستخدم خوارزميات ضغط LZSS وLZHUF التي توفر نسب ضغط جيدة. شائعة لتوزيع البرمجيات اليابانية في التسعينيات. تدعم رؤوس الأرشيف، هياكل الدليل، وسمات الملفات. صيغة قديمة تم استبدالها الآن بمعظم البدائل الحديثة. لا تزال موجودة في الحوسبة القديمة، أرشيفات البرمجيات اليابانية، ومجتمعات Amiga. تتطلب برامج متوافقة مع LHA/LZH للاستخراج. مهمة للوصول إلى أرشيفات البرمجيات اليابانية وAmiga.

CPIO

CPIO Archive - Copy In/Out archive format from Unix (1970s) for creating file archives. Simpler than TAR, often used for system backups and initramfs/initrd creation. Standard format for Linux initial RAM disk images. Supports multiple formats (binary, ASCII, CRC). Better handling of special files and device nodes than TAR. Common in system administration, bootloader configurations, and kernel initrd images. Universal on Unix/Linux systems. Essential for system-level archiving and embedded Linux systems. Works well for streaming operations.

كيفية تحويل الملفات

قم بتحميل ملفاتك، اختر صيغة الإخراج، وقم بتنزيل الملفات المحولة على الفور. يدعم محولنا التحويل الدفعي ويحافظ على جودة عالية.

الأسئلة المتكررة

ما هو ملف 7Z ولماذا يعتبر واحدًا من أكثر صيغ الأرشيف كفاءة؟

A 7Z file is a highly-compressed archive format created by the 7-Zip project. It uses the 7z container structure and typically relies on the LZMA or LZMA2 compression algorithms, which are among the most efficient general-purpose compression methods available. This allows 7Z archives to shrink large files—especially executables, disk images, documents, and redundant data—far smaller than formats like ZIP or RAR.

تدعم صيغة 7Z ميزات متقدمة مثل الضغط الصلب، الذي يجمع الملفات المتشابهة معًا لتحقيق كفاءة أعلى بشكل كبير، خاصةً لمجموعات كبيرة من الملفات ذات الصلة. وهذا يجعلها قوية بشكل خاص لضغط المجلدات التي تحتوي على ملفات نصية، أو كود مصدر، أو سجلات، أو بيانات ثنائية متكررة.

Additionally, 7Z supports AES-256 encryption, multi-volume splitting, huge file sizes, and open-source tooling. Because 7z.exe and 7za.exe are widely available on Windows, Linux, and macOS, the format has become a preferred choice for technical users who want maximum compression with full control over settings.

لماذا يضغط 7Z بحجم أصغر بكثير من ZIP أو RAR؟

غالبًا ما تحقق 7Z نتائج أصغر بكثير لأنها تستخدم خوارزميات LZMA/LZMA2، التي تتميز بقواميس كبيرة، ترميز انتروبيا متفوق، وضغط قائم على القاموس مُحسّن للهياكل المتكررة. تتفوق هذه الطرق على خوارزمية DEFLATE الأقدم المستخدمة في ZIP.

عامل رئيسي آخر هو الضغط الصلب. بدلاً من ضغط الملفات بشكل فردي، يقوم 7Z بضغط ملفات متعددة ككتلة بيانات مستمرة واحدة. هذا يقضي على الأنماط المتكررة ويمكن أن يقلل من حجم الأرشيفات بنسبة 30-90% اعتمادًا على تشابه الملفات.

تسمح 7Z أيضًا بمستويات ضغط قابلة للتعديل، وأحجام قواميس تصل إلى جيجابايت، ومرشحات متخصصة تعالج البيانات مسبقًا (مثل BCJ2 للتطبيقات القابلة للتنفيذ)، مما يؤدي إلى ضغط أكثر إحكامًا لبعض أنواع الملفات.

لماذا تستغرق بعض ملفات 7Z وقتًا طويلاً للاستخراج؟

تتطلب نسب الضغط العالية مزيدًا من قوة وحدة المعالجة المركزية لفك الضغط، خاصةً عندما تم إنشاء الأرشيف باستخدام إعدادات قصوى أو حجم قاموس كبير جدًا. LZMA2 فعالة ولكنها تتطلب موارد حسابية كبيرة.

تتطلب الأرشيفات الصلبة قراءة كتل بيانات كبيرة مستمرة، لذا قد يتطلب استخراج ملف واحد حتى مسح جيجابايت من البيانات المضغوطة أولاً.

تضيف الأرشيفات المشفرة عبء AES-256، مما يزيد من وقت الاستخراج وحمل وحدة المعالجة المركزية. غالبًا ما تواجه الأنظمة القديمة أو الأجهزة المحمولة صعوبة مع ملفات 7Z الكبيرة لهذا السبب.

لماذا لا يمكن لجهاز الكمبيوتر الخاص بي فتح أرشيف 7Z؟

Many operating systems lack native support for 7Z, so users must install third-party tools such as 7-Zip, PeaZip, WinRAR, or p7zip.

قد يتم إنشاء الأرشيف بإعدادات غير مدعومة من أداة الاستخراج الخاصة بك، مثل الفلاتر غير العادية، أو أحجام القواميس الضخمة، أو تكوينات LZMA2 متعددة الخيوط.

قد تفشل الأرشيفات المشفرة أو التالفة في الفتح ما لم يتم استخدام كلمة المرور الصحيحة أو أداة إصلاح.

لماذا بعض ملفات 7Z أصغر بكثير من غيرها؟

تعتمد قوة الضغط بشكل كبير على نوع الملف. تضغط ملفات النصوص بشكل ممتاز، بينما تضغط ملفات الوسائط مثل JPG و MP4 و MP3 قليلاً جداً لأنها مضغوطة بالفعل.

تؤثر مستوى الضغط وحجم القاموس المختار أثناء إنشاء الأرشيف بشكل كبير على الحجم النهائي. تؤدي الإعدادات القصوى إلى أرشيفات أصغر ولكنها تستغرق وقتًا أطول بكثير في المعالجة.

يمكن أن يغير استخدام الوضع الصلب مقابل الوضع غير الصلب النتائج بشكل كبير. يضغط الوضع الصلب الملفات ذات الصلة معًا، مما يقلل من التكرار وينتج أرشيفات أصغر بكثير.

هل تنسيق 7Z آمن ومضمون؟

يدعم 7Z AES-256، وهو أحد أقوى معايير التشفير المتاحة، مما يجعل أرشيفات 7Z المشفرة آمنة للغاية ضد هجمات القوة الغاشمة.

تحمي كلمات المرور كلاً من محتوى الملف وأسماء الملفات إذا تم إنشاء الأرشيف مع تمكين "تشفير الرؤوس".

ومع ذلك، تعتمد الأمان تمامًا على اختيار المستخدم لكلمة مرور قوية. تجعل كلمات المرور الضعيفة أي أرشيف مشفر عرضة للخطر.

لماذا تتعرض أرشيفات 7Z أحيانًا للتلف؟

تكون الكتل الصلبة الكبيرة أكثر هشاشة - قد يؤثر الضرر في جزء واحد من الكتلة على ملفات متعددة أثناء الاستخراج.

يمكن أن تؤدي التنزيلات المقطوعة أو أخطاء النقل إلى تلف رأس حاوية 7Z، مما يجعل الأرشيف غير قابل للقراءة.

يمكن أن تؤدي أعطال الأجهزة، أو القطاعات التالفة، أو الإيقاف غير الآمن أثناء الإنشاء إلى أرشيفات غير مكتملة أو تالفة.

لماذا يواجه نظامي صعوبة مع ملفات 7Z الضخمة؟

تتطلب أرشيفات 7Z التي تم إنشاؤها بقواميس كبيرة جدًا ذاكرة RAM كبيرة للاستخراج - أحيانًا عدة جيجابايت - مما يجعل من الصعب فتحها على الأنظمة المحدودة.

يُجبر الضغط الصلب مفك الضغط على تحميل كتل ضخمة مستمرة، مما يزيد من استخدام RAM و CPU.

قد يؤدي استخراج LZMA2 متعدد الخيوط إلى تحميل وحدات المعالجة المركزية القديمة أو الأجهزة المحمولة التي لا تستطيع التعامل مع عبء العمل المتوازي.

هل يمكن إصلاح ملفات 7Z؟

7-Zip includes basic repair tools that can rebuild broken headers or recover partial content depending on the type of corruption.

إذا تم تقسيم الأرشيف إلى أجزاء متعددة، فإن الأجزاء المفقودة ستمنع الاستخراج ولكن قد يكون الاسترداد الجزئي ممكنًا.

يمكن أن تصلح الأدوات المتخصصة مثل Recovery Toolbox أو التحرير اليدوي للهيكس أحيانًا هياكل الحاويات، ولكن لا يوجد ضمان للاسترداد.

لماذا يحظى 7Z بشعبية بين المستخدمين المتقدمين والمطورين؟

تجعل الطبيعة مفتوحة المصدر لـ 7Z شفافة تمامًا، وقابلة للتوسيع، ومجانية للاستخدام الشخصي والتجاري.

نسبة ضغطه أفضل من ZIP وغالبًا ما تكون أفضل من RAR، مما يجعله مثاليًا لتقليل حجم التحميل وتوفير مساحة القرص.

يدعم فلاتر متقدمة مثل BCJ و Delta و PPMD، مما يمنح المطورين تحكمًا دقيقًا في سلوك الضغط.

لماذا توجد أرشيفات 7Z متعددة الأجزاء؟

يسمح تقسيم الأرشيفات الكبيرة لها بالملاءمة على تخزين محدود الحجم أو خدمات التحميل ذات قيود حجم الملف.

تساعد الأرشيفات متعددة الأجزاء في منع تلف البيانات عن طريق عزل الضرر في جزء واحد بدلاً من الملف الكامل.

تجعل التقسيمات النسخ الاحتياطية الكبيرة أسهل في التوزيع أو التخزين عبر وسائط مختلفة.

هل يعمل 7Z بشكل جيد على جميع أنظمة التشغيل؟

Windows users can extract 7Z using 7-Zip, WinRAR, or other tools. Some OS versions include partial support.

Linux users rely on the p7zip package, which provides command-line and GUI utilities for full functionality.

يمكن لمستخدمي macOS فتح ملفات 7Z باستخدام أدوات مثل Keka و The Unarchiver و BetterZip.

لماذا يستغرق إنشاء أرشيف 7Z وقتًا طويلاً؟

تتطلب إعدادات الضغط القصوى حسابات CPU ثقيلة وتخصيص ذاكرة كبيرة.

يجبر الوضع الصلب الضاغط على تحليل محتويات الدليل بالكامل مرة واحدة، مما يزيد بشكل كبير من وقت المعالجة.

تؤدي أحجام القواميس الكبيرة إلى ضغط أفضل ولكنها تستغرق وقتًا أطول بشكل أسي للحساب.

هل تنسيق 7Z محصن ضد المستقبل؟

نعم - التنسيق مفتوح، موثق جيدًا، ومدعوم على نطاق واسع عبر المنصات الرئيسية، مما يجعل الوصول على المدى الطويل موثوقًا.

تظل خوارزميات الضغط الخاصة به تنافسية ولا تزال تعتبر الأفضل في ضغط الأغراض العامة.

Even if 7-Zip evolves, the base 7Z specification is stable and backward compatible.

هل يجب أن أستخدم 7Z كتنسيق الأرشيف الرئيسي الخاص بي؟

إذا كانت أولويتك هي تحقيق أصغر حجم ملف ممكن، فإن 7Z هو واحد من أفضل الخيارات المتاحة.

لتخزين الأرشيفات الغنية بالنصوص أو مشاريع المطورين على المدى الطويل، تجعل كفاءته وتصميمه المفتوح مثاليًا.

ومع ذلك، من أجل التوافق الواسع أو بيئات الأعمال، قد يفضل ZIP - مما يعني أن 7Z هو الأفضل للمستخدمين المتقدمين الذين يقدرون أقصى ضغط ومرونة.