حوّل ملفات LHA مجانًا

أداة تحويل ملفات LHA 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 LHA ولماذا كان مستخدمًا على نطاق واسع في الحوسبة الكلاسيكية؟

An LHA file (also seen as LZH) is a compressed archive created using the LHarc/LHA compression algorithm, extremely popular in the late 1980s and 1990s on MS-DOS, Amiga, and early Windows systems. It offered strong compression, high reliability, and simple command-line usage, making it a preferred format for distributing software, game mods, and shareware.

LHA was especially favored in Japan, where many PC-98, Windows, and gaming-related applications were exclusively distributed in LZH format. This regional popularity kept LHA relevant long after ZIP became global mainstream.

على الرغم من أنه تم استبداله في الغالب بـ ZIP و RAR و 7Z اليوم، إلا أن LHA لا يزال حيويًا للحوسبة القديمة، والحفاظ على الألعاب، وفك ضغط أرشيفات البرمجيات القديمة التي لا تزال تستخدم ضغط LZH.

لماذا كان LHA يضغط بشكل أفضل من أدوات ZIP المبكرة؟

استخدمت طرق ضغط LHA LH5 وLH6 ترميز LZSS + Huffman العدواني، متفوقة على الإصدارات المبكرة من PKZIP، خاصةً للبرامج التنفيذية والنصوص وبيانات الألعاب الكلاسيكية.

كانت استراتيجيات القاموس ومعالجة الكتل أكثر تقدمًا في تلك الفترة، مما حقق أحجامًا أصغر دون وقت معالجة مفرط.

سمح LHA أيضًا بضبط أوضاع الضغط بدقة، مما يتيح للمستخدمين اختيار ضغط أسرع أو أكثر إحكامًا حسب احتياجاتهم.

لماذا تستخرج ملفات LHA ببطء على الأجهزة الحديثة؟

كانت خوارزميات LHA محسّنة لوحدات المعالجة المركزية من الثمانينيات ولا تستفيد من تعدد الخيوط الحديث أو تسريع الأجهزة.

تتطلب بعض متغيرات LZH فك ضغط سلاسل طويلة من الكتل المشفرة، مما يبطئ الاستخراج مقارنةً بالتنسيقات الأكثر حداثة مثل 7Z أو Zstandard.

قد لا تكون طبقات التوافق المستخدمة من قبل الأدوات الحديثة محسّنة بالكامل، مما يضيف عبئًا إضافيًا أثناء الاستخراج.

لماذا تفشل بعض ملفات LHA مع أخطاء 'طريقة غير معروفة'؟

قدمت إصدارات LHA المختلفة طرق ضغط إضافية مثل LH7 وLH8، وليس كل منها مدعوم من قبل كل مستخرج.

استخدمت بعض الأرشيفات التي أنشئت في اليابان متغيرات LZH معدلة أو مملوكة تكسر التوافق مع الأدوات القياسية.

يمكن أن تتسبب رؤوس الفساد أو التنزيلات غير المكتملة في أن يخطئ المستخرجون في تحديد طريقة الضغط تمامًا.

لماذا تكون بعض أرشيفات LHA أكبر من المتوقع؟

تكون الملفات متعددة الوسائط مثل JPEG وMP4 وWAV مضغوطة بالفعل ولا تنكمش أكثر تحت خوارزمية LHA.

قد تضغط البرامج التنفيذية القديمة والبيانات الثنائية بشكل جيد، لكن البيانات الثنائية الحديثة غالبًا ما تحتوي على أنماط أقل ملاءمة لضغط LZSS.

يفتقر LHA إلى نماذج متقدمة وتحسينات القاموس التي تُرى في التنسيقات الأحدث مثل 7Z، لذا تختلف النتائج بشكل كبير حسب نوع المحتوى.

هل LHA آمن بما فيه الكفاية للأرشيفات المحمية؟

يتضمن LHA حماية بكلمة مرور، لكن قوته التشفيرية قديمة جدًا وعرضة لهجمات القوة الغاشمة الحديثة.

لأن نظام التشفير الخاص به لم يُصمم أبدًا لمعايير الأمان الحديثة، يجب عدم استخدامه للبيانات الحساسة.

لأمان إضافي، قم بتغليف ملفات LHA في تشفير خارجي (مثل GPG أو حاويات ZIP المشفرة) قبل تخزين المواد السرية.

لماذا يقوم LHA أحيانًا بالكتابة فوق الملفات دون تحذير؟

تتبع أدوات LHA الكلاسيكية تقاليد DOS، حيث تقوم تلقائيًا باستبدال الملفات أثناء الاستخراج ما لم يتم توجيهها بخلاف ذلك.

تحاكي المستخرجات الحديثة هذا السلوك التقليدي من أجل التوافق، مما يتسبب في الكتابة فوق الملفات بشكل غير متوقع إذا لم تكن مسارات الاستخراج معزولة.

قم باستخراج أرشيفات LHA إلى دلائل فارغة أو استخدم خيارات منع الكتابة فوق لتجنب فقدان البيانات.

لماذا تتصرف ملفات LHA بشكل مختلف عبر الأنظمة؟

Windows, Linux, and macOS extraction tools differ in how they handle LZH metadata, filenames, and multi-byte Japanese text encodings.

تعتمد بعض أرشيفات LHA على ترميز Shift-JIS، مما قد يظهر كأنه تالف على الأنظمة التي تتوقع UTF-8.

حافظت أدوات LHA القديمة على سمات ملفات DOS التي قد لا تتطابق بشكل سلس مع أنظمة الملفات الحديثة POSIX.

هل يمكن إصلاح أرشيفات LHA؟

يتضمن LHA فحوصات CRC ولكنه يحتوي على خيارات استرداد محدودة، مما يجعل الفساد الكبير صعب الإصلاح.

تحاول بعض الأدوات استخراج أجزاء من أرشيفات تالفة، لكن النجاح يختلف بشكل كبير اعتمادًا على مكان حدوث الفساد.

إذا كان الرأس تالفًا، يصبح الاسترداد أكثر صعوبة بشكل كبير لأن LHA يعتمد على هياكل بيانات وصفية صارمة.

Why did LHA become a standard in Japanese Windows applications?

تم توزيع LHA على نطاق واسع مع الأدوات اليابانية، وأنظمة BBS، ومنصات PC-98، ليصبح معيارًا ثقافيًا في عصر الكمبيوتر المبكر في اليابان.

فرضت إصدارات البرمجيات الحكومية والتجارية في اليابان استخدام أو توصية LZH، مما عزز هيمنته لسنوات.

حتى الآن، لا تزال العديد من أرشيفات الألعاب القديمة اليابانية، وتصحيحات الألعاب، ومواقع الحفظ تستخدم LHA من أجل التوافق.

لماذا يفشل LHA أحيانًا في التعامل مع أسماء الملفات الطويلة؟

تسبق LHA دعم أسماء الملفات الطويلة وتستخدم تسمية على نمط DOS 8.3، مما يتسبب في اقتطاع أثناء الاستخراج.

أضافت بعض تطبيقات LHA الموسعة دعمًا جزئيًا لأسماء الملفات الطويلة، لكن التوافق غير متسق.

قد تعيد المستخرجات الحديثة تسمية الملفات أو تضيف معرفات رقمية لتجنب التصادمات.

لماذا لا يزال يظهر LHA في مجتمعات الألعاب القديمة والمحاكاة؟

تم توزيع العديد من تعديلات الألعاب، وتصحيحات MS-DOS، ومنصات PC-98 كـ LZH ولا تزال محفوظة في هذا التنسيق.

غالبًا ما تتضمن المحاكيات دعم LHA التلقائي من أجل الأصالة والتوافق مع الأرشيفات التاريخية.

تعتمد أدوات استخراج موارد الألعاب ومجموعات ترجمة المعجبين بشكل متكرر على حزم LZH القديمة.

لماذا يواجه LHA صعوبة مع أسماء الملفات الحديثة بتنسيق Unicode؟

تسبق LHA Unicode، لذا يتم ترميز أسماء الملفات باستخدام ANSI أو Shift-JIS، مما يسبب مشاكل على الأنظمة الحديثة التي تستخدم UTF-8.

قد تسيء المستخرجات تفسير تسلسلات البايت، مما يؤدي إلى أسماء ملفات مشوشة أو غير قابلة للقراءة.

تتضمن الأدوات الحديثة حلولًا جزئية ولكن لا يمكنها حل نقص تصميم Unicode في التنسيق الأصلي بشكل كامل.

هل LHA قديم؟

في الحوسبة السائدة، نعم - تتفوق التنسيقات الأكثر تقدمًا مثل ZIP و RAR و 7Z على LHA من حيث الضغط وسهولة الاستخدام.

ومع ذلك، لا يزال LHA ذا قيمة في الحوسبة القديمة، واستعادة الأرشيفات، وسيناريوهات التوافق التي تتضمن البرمجيات التاريخية.

تضمن إرثه الثقافي والتقني أن يستمر LHA في الوجود حيثما تكون الحفظ الدقيق للأرشيفات القديمة مهمًا.

هل يجب عليك استخدام LHA اليوم؟

استخدم LHA فقط عند العمل مع الأرشيفات القديمة، أو الأنظمة القديمة، أو حزم البرمجيات التي تتطلب صراحة توافق LZH.

لضغط البيانات اليومية والتخزين الآمن، توفر التنسيقات الحديثة أداءً وسلامة أفضل بكثير.

يجب التعامل مع LHA كتنسيق متخصص محفوظ من أجل الدقة التاريخية بدلاً من كونه خيارًا عمليًا لعمليات العمل الحديثة.