حوّل ملفات RPM مجانًا

أداة تحويل ملفات RPM 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

What is an RPM file and why is it the core packaging format in Red Hat–based Linux distributions?

An RPM (Red Hat Package Manager) file is a structured software package format used by Fedora, RHEL, CentOS, openSUSE, AlmaLinux, Rocky Linux, and many other enterprise-focused Linux distributions. It bundles compiled binaries, configuration files, dependencies, metadata, and maintainer scripts into a single installable archive managed by the RPM system.

تم تصميم RPM لاستقرار المؤسسات، وسلوك محدد، وإصدار صارم، مما يجعله مثاليًا للنشر على نطاق واسع عبر الخوادم والبيئات الشركات.

Its combination of strong metadata, transaction safety, and integration with tools like YUM, DNF, and Zypper keeps RPM central to the Linux server ecosystem.

لماذا تفصل RPM بيانات التعريف الخاصة بالحزمة عن ملفات البرنامج الفعلية؟

تشمل بيانات التعريف الخاصة بـ RPM إصدار الحزمة، والتبعيات، وسجلات التغييرات، ومعلومات الترخيص، وقواعد ملكية الملفات، وسكربتات التثبيت/الإزالة، وتجزئات الملفات. وهذا يسمح لمديري الحزم على نمط Red Hat بتحليل الحزم دون فك ضغطها.

فصل البيانات الوصفية يضمن حل الاعتماديات بشكل أسرع، ومراجعات نظام أكثر موثوقية، وتحكم دقيق في التحديثات والتراجع.

يجعل هذا التصميم RPM مناسبًا جدًا للبنية التحتية على مستوى المؤسسات حيث تكون الاتساق وقابلية التدقيق أمرًا حاسمًا.

لماذا تفشل بعض حزم RPM في التثبيت رغم أن الملف يبدو صالحًا؟

يفرض RPM الاعتماديات بشكل صارم. إذا كانت المكتبات أو الإصدارات المطلوبة مفقودة أو غير متوافقة أو تم استبدالها بحزم أخرى، يفشل التثبيت لحماية سلامة النظام.

SELinux policies or file ownership conflicts can also block installation if the package attempts to overwrite protected paths.

قد يتم رفض RPMs غير الموقعة أو الموقعة بشكل غير صحيح اعتمادًا على سياسات أمان النظام.

لماذا يستخدم RPM توقيعات GPG بشكل أكبر من تنسيقات DEB؟

تضع بيئة Red Hat تركيزًا قويًا على أمان المؤسسات، وحماية سلسلة التوريد، وأصل البرمجيات القابل للتحقق.

تتضمن حزم RPM عادةً توقيعات GPG مضمنة، وترفض مدراء الحزم الحزم غير الموقعة عندما تتطلب سياسات النظام مصادر موثوقة فقط.

يعد فرض التوقيع القوي أمرًا أساسيًا للبيئات التي قد تؤدي فيها الحزم المخترقة إلى عواقب كارثية.

لماذا يفضل RPM للبنى التحتية الكبيرة للخوادم؟

يدعم RPM معاملات موثوقة، مما يعني أن التثبيتات والإزالة إما تكتمل بالكامل أو تتراجع بشكل نظيف.

يتكامل بسلاسة مع أدوات الأتمتة مثل Ansible وSatellite وSpacewalk وعمليات النشر المعتمدة على Kubernetes.

سلوكه المتوقع وقدرات قفل الإصدارات القوية مثالية لأساطيل الخوادم ذات التوافر العالي.

هل من الآمن استخراج ملفات RPM يدويًا؟

نعم، يمكن لأدوات مثل `rpm2cpio` أو `cpio` استخراج محتويات RPM، مما يسمح بالفحص دون التثبيت.

ومع ذلك، فإن الاستخراج اليدوي يتجاوز فحوصات الاعتماديات، وتنفيذ السكربتات، ودمج النظام، مما يعني أن التطبيق قد لا يعمل بشكل صحيح.

الاستخراج اليدوي هو الأنسب للاسترداد، والهندسة العكسية، أو فحص التعديلات في حزمة.

لماذا تتضمن حزم RPM سكريبتات قبل وبعد التثبيت؟

تؤدي السكريبتات مهامًا أساسية مثل تحديث ذاكرات النظام، وتعيين أذونات الملفات، وتمكين الخدمات، أو ترحيل ملفات التكوين.

لأن RPM غالبًا ما يستخدم لبرمجيات الخلفية والخوادم، تضمن السكريبتات الإعداد الصحيح دون الحاجة إلى خطوات إدارية يدوية.

يمكن أن تقدم هذه السكريبتات القوية أيضًا مخاطر إذا كانت RPM تأتي من مصدر غير موثوق.

لماذا تتطلب توزيعات RPM المختلفة أحيانًا ملفات RPM مختلفة؟

RPMs are tightly linked to system libraries, compiler versions, filesystem layouts, and SELinux policies that differ between distros.

قد تستخدم حزمة مبنية لـ Fedora مكتبات نظام أحدث من تلك المبنية لـ RHEL أو openSUSE، مما يجعلها غير متوافقة.

غالبًا ما تتطلب سياسات التعبئة الخاصة بالبائعين بناءً منفصلًا لكل توزيع مستهدف.

هل يمكن تحويل RPMs إلى تنسيقات أخرى مثل DEB؟

نعم، يمكن لأدوات مثل `alien` تحويل RPMs إلى حزم DEB أو TGZ.

غالبًا ما تفقد الحزم المحولة البيانات الوصفية الخاصة بالتوزيعة، وتفاصيل الاعتماديات، وسلوك السكريبت، مما قد يسبب مشاكل في وقت التشغيل.

التعبئة الأصلية دائمًا ما تكون متفوقة للتكامل السليم والاستقرار.

هل تدعم حزم RPM الضغط المتقدم؟

نعم، قد تستخدم حمولات RPM ضغط gzip أو bzip2 أو xz أو zstd اعتمادًا على التوزيعة وإصدار RPM.

تفضل أنظمة Red Hat وFedora الأحدث zstd لتوازنها الممتاز بين نسبة الضغط والسرعة.

يؤثر الضغط على حجم الحزمة وسرعة فك الضغط ولكنه لا يغير كيفية تثبيت RPM للبرمجيات.

لماذا يخزن RPM تجزئات الملفات ومعلومات الملكية؟

يتضمن RPM تجزئات وبيانات وصفية عن ملكية الملفات لاكتشاف الفساد، والتحقق من السلامة، ومنع التعديل غير المصرح به.

تسمح الأوامر مثل `rpm -V` للمسؤولين بالتحقق من سلامة النظام مقابل بيانات الحزم المثبتة.

هذا يجعل RPM ذو قيمة كبيرة في البيئات التي تركز على الأمان والإعدادات المؤسسية.

Why do RPM installations sometimes trigger SELinux warnings?

SELinux enforces mandatory access control policies that govern what files, services, and processes may do.

If an RPM installs files with incorrect labels or attempts unauthorized operations, SELinux can block or warn about them.

Properly built RPMs include SELinux file context rules to ensure seamless installation.

لماذا تفرض حزم RPM مسارات نظام الملفات الصارمة؟

تتبع معظم توزيعات RPM معيار تسلسل نظام الملفات (FHS)، الذي يفرض مواقع متسقة للثنائيات، والمكتبات، والسجلات، وملفات التكوين.

تضمن سياسات المسار الصارمة التوافق بين الحزم، وصيانة النظام الأسهل، وسلوك ترقية متوقع.

تجعل هذه الممارسات الترحيل، والتجميع، والأتمتة أسهل في بيئات الخوادم.

هل يمكن لـ RPM تثبيت أي نوع من التطبيقات؟

نعم، يمكن لـ RPM توزيع أدوات CLI، وواجهات المستخدم الرسومية، والمكتبات، ووحدات النواة، والخوادم، والبرامج الثابتة، وتطبيقات على نطاق المؤسسات.

Many major commercial Linux apps distribute RPM packages due to their strong integration with RHEL and SUSE ecosystems.

تجعل مرونته وبياناته الوصفية القوية RPM مناسبًا تقريبًا لأي نوع من البرمجيات.

هل يجب عليك تثبيت حزم RPM يدويًا أو من خلال مدير الحزم النظامي؟

استخدام مدير الحزم (DNF، YUM، Zypper) هو الأكثر أمانًا لأن الاعتماديات، والتوقيعات، وتعارضات الإصدارات تُدار تلقائيًا.

تجاوز التثبيت اليدوي لـ RPM باستخدام `rpm -i` فحوصات الاعتماديات، مما يزيد من خطر أنظمة معطلة.

لأغراض الأمان والموثوقية، دائمًا ما يُفضل التثبيتات المعتمدة على المستودعات ما لم يكن تثبيت RPM اليدوي غير قابل للتجنب.