حوّل ملفات ARJ مجانًا

أداة تحويل ملفات ARJ 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 ARJ ولماذا كان شائعًا جدًا في ضغط أجهزة الكمبيوتر في بداياتها؟

An ARJ file is a compressed archive created using the ARJ (Archived by Robert Jung) compression system, a dominant format on DOS and early Windows PCs during the 1990s. It provided strong compression, multi-volume splitting, and advanced features long before ZIP tools offered similar capabilities.

اكتسب ARJ سمعة بين المستخدمين المحترفين لأنه كان يتعامل مع مجموعات ملفات ضخمة، ويدعم الضغط الصلب، ويشمل ميزات استرداد قوية في وقت كانت فيه الأقراص المرنة هشة وبطيئة.

على الرغم من أنه تم استبداله إلى حد كبير اليوم بـ ZIP و RAR و 7Z، إلا أن ARJ لا يزال مهمًا تاريخيًا، ولا يزال يمكن استخراجه باستخدام أدوات حديثة، ويستخدم أحيانًا في أنظمة المؤسسات القديمة، والحوسبة القديمة، وعمليات استعادة الأرشيف.

لماذا تضغط ملفات ARJ بشكل أفضل من أرشيفات ZIP القديمة؟

استخدم ARJ استراتيجيات ضغط متقدمة من نوع Lempel–Ziv مع نمذجة أقوى من إصدارات PKZIP في تلك الفترة، مما أنتج أرشيفات أصغر للنصوص، والبرامج التنفيذية، وتوزيعات البرمجيات.

لقد دعم الضغط الصلب، مما أتاح للضاغط تحليل ملفات متعددة كتيار بيانات واحد، مما يحسن الكفاءة لأنواع الملفات المماثلة.

سمح ARJ أيضًا بمعلمات دقيقة للمستخدم، مما منح المستخدمين الخبراء السيطرة على نسبة الضغط، وحجم القاموس، وسلوك الملفات - مما قدم مزايا لم تتطابق معها ZIP في ذلك الوقت.

لماذا تستخرج ملفات ARJ ببطء على الأنظمة الحديثة؟

كانت خوارزميات ضغط ARJ ثقيلة على وحدة المعالجة المركزية في وقتها ولا تزال أبطأ مقارنة بالتنسيقات الحديثة المحسّنة مثل 7Z أو Zstandard.

تتطلب الأرشيفات الصلبة فك ضغط مقاطع بيانات كبيرة قبل الوصول إلى الملفات الفردية، مما يزيد من وقت الاستخراج.

تم تصميم التنسيق لمعالجات أقدم وليس محسّنًا للمعالجة المتعددة أو بنى وحدات المعالجة المركزية الحديثة.

لماذا تنتج بعض ملفات ARJ أخطاء أثناء الاستخراج؟

غالبًا ما كانت أرشيفات ARJ تستخدم تقسيم الأقراص المرنة متعددة الأحجام؛ يمكن أن تتسبب الأجزاء المفقودة أو غير المكتملة في كسر الأرشيف بالكامل.

يمكن أن يتسبب تآكل البيانات أو تلف وسائط التخزين القديمة - خاصة الأقراص المرنة القديمة أو الأقراص الصلبة المتقادمة - في تلف رؤوس الأرشيف.

Some extraction tools implement ARJ support poorly; using the official ARJ.EXE or high-quality tools like 7-Zip often resolves errors.

لماذا تكون بعض أرشيفات ARJ أكبر من المتوقع؟

يواجه ARJ صعوبة مع التنسيقات المضغوطة مسبقًا مثل JPEG و MP4 و ZIP و MP3، وغالبًا ما يضيف أعباء بدلاً من تقليل الحجم.

الضغط الصلب اختياري؛ إذا تم تعطيله، فقد يضغط الأرشيف بشكل سيء، خاصة للعديد من الملفات الصغيرة.

تصميم ARJ القديم لا يتطابق دائمًا مع أنماط البيانات عالية الانتروبيا الحديثة، مما يحد من فعاليته اليوم.

هل ARJ آمن بما يكفي للبيانات الحساسة؟

يتضمن ARJ حماية بكلمة مرور، لكن تشفيره قديم وعرضة للثغرات وفقًا للمعايير التشفيرية الحديثة.

يمكن أن تكسر أدوات القوة الغاشمة غالبًا تشفير ARJ بسبب ضعف اشتقاق المفتاح وكتل التشفير الصغيرة.

إذا كان يجب عليك تأمين بيانات ARJ، فاستخدم تشفيرًا خارجيًا (مثل GPG) بدلاً من الاعتماد على نظام كلمة المرور المدمج في الأرشيف.

لماذا تقوم بعض ملفات ARJ بكتابة فوق الملفات أثناء الاستخراج؟

يعود ARJ إلى استعادة هياكل الدليل الدقيقة واستبدال الملفات دون مطالبة، مما يعكس سلوك الأتمتة في عصر DOS.

تقوم بعض أدوات الاستخراج التابعة لجهات خارجية بمحاكاة هذا السلوك ما لم يتم تكوينها خلاف ذلك.

استخرج إلى مجلد مخصص أو استخدم علامات حماية الكتابة فوق لتجنب الاستبدال العرضي.

لماذا يصعب فتح ملفات ARJ على أنظمة التشغيل الحديثة؟

Native support disappeared decades ago, so Windows, macOS, and Linux no longer include ARJ extractors by default.

تدعم بعض الأدوات ARJ جزئيًا فقط، مما يفشل في الأرشيفات متعددة الأحجام أو الصلبة.

Using 7-Zip, Unar, or the original ARJ.EXE (run through DOSBox if needed) offers the best compatibility.

هل يمكن إصلاح ملفات ARJ إذا تضررت؟

يتضمن ARJ ميزات استرداد وتحمل الأخطاء، ولكن فقط للأرشيفات التي تم إنشاؤها مع سجلات الاسترداد.

يمكن لأدوات مثل ARJ.EXE محاولة استرداد الكتل، وهو أمر مفيد للأقراص المرنة القديمة أو الوسائط التالفة جزئيًا.

الفساد الشديد - خاصة في الرأس - يجعل الأرشيف غالبًا غير قابل للاسترداد.

لماذا تراجعت شعبية ARJ؟

أصبح ZIP معيار الصناعة بسبب الدعم الواسع من أنظمة التشغيل وتجربة المستخدم الأكثر بساطة.

تفوق RAR و 7Z على ARJ في نسبة الضغط والميزات وقدرات الاسترداد.

تصميم ARJ الذي يركز على DOS وأدائه البطيء جعله غير عملي مع تطور الحوسبة.

لماذا لا تزال بعض الأنظمة القديمة أو المؤسسية تتطلب ARJ؟

تم بناء سكربتات الأتمتة القديمة وأنظمة البناء والمثبتات حول سلوك سطر الأوامر لـ ARJ.

بعض التطبيقات القديمة في المؤسسات لا تزال توزع التصحيحات أو الوحدات بتنسيق ARJ.

يعتمد عشاق الرجعية والأرشيفيون على ARJ لاستعادة حزم البرمجيات الدقيقة من حيث الفترة.

لماذا تفشل أرشيفات ARJ أحيانًا عند دمج الأحجام المقسمة؟

يستخدم ARJ فهرسة صارمة للأحجام المتسلسلة؛ أي جزء مفقود أو غير مرتب يكسر السلسلة.

يمكن أن تسبب اختلافات أسماء الملفات (مثل .a01 مقابل .arj.001) ارتباكًا للمستخرجين.

عادةً ما يحل إعادة بناء تسمية الحجم الصحيحة أو استخدام ARJ.EXE مشاكل الترتيب.

لماذا يظهر ARJ غالبًا في تقارير تحليل البرمجيات الضارة؟

استخدمت البرمجيات الضارة القديمة ARJ لتعبئة الحمولة لأنها كانت أقل مراقبة من تنسيقات ZIP أو RAR.

أحيانًا ما كانت أدوات التعبئة التنفيذية تضم أرشيفات ARJ داخل قشور ذاتية الاستخراج.

اليوم، يظهر بشكل رئيسي في العينات القديمة التي تم تحليلها لأغراض البحث، وليس التهديدات الحديثة.

هل لا يزال ARJ مفيدًا اليوم؟

بالنسبة للحوسبة القديمة وبيئات DOS، لا يزال ARJ أصليًا وعمليًا.

سلوكه القابل للتنبؤ في الضغط مفيد عند إعادة إنشاء أو استخراج توزيعات البرمجيات القديمة.

بالنسبة لعمليات العمل الحديثة، توجد بدائل أفضل، لكن ARJ لا يزال يعمل بشكل موثوق في سياقه الأصلي.

هل يجب عليك استخدام ARJ في المشاريع الحالية؟

استخدم ARJ فقط إذا كنت تتفاعل مع أنظمة قديمة أو وسائط قديمة أو أرشيفات تاريخية تتطلب ذلك صراحة.

للاحتياجات الحديثة في الضغط، يفضل استخدام تنسيقات 7Z أو ZIP أو RAR أو TAR لتحقيق أداء أفضل وأمان ودعم.

يظل ARJ تنسيقًا مثيرًا وعمليًا، لكنه الأنسب للمهام القديمة والمتخصصة بدلاً من الاستخدام العام.