حوّل ملفات TBZ2 مجانًا

أداة تحويل ملفات TBZ2 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 TBZ2 وكيف يختلف عن أرشيفات TAR الأخرى؟

ملف TBZ2 هو أرشيف مضغوط تم إنشاؤه عن طريق تجميع الملفات أولاً في حاوية TAR ثم ضغط تلك TAR باستخدام خوارزمية Bzip2. قد يظهر الامتداد الناتج كـ .tbz2 أو .tbz أو .tar.bz2. نظرًا لأن TAR يتعامل مع هيكل الملفات وBzip2 يتعامل مع الضغط، فإن ملفات TBZ2 تحافظ على هياكل الدليل الكاملة، والأذونات، والروابط الرمزية، والطوابع الزمنية بينما تحقق ضغطًا أفضل بكثير من أرشيفات TGZ المعتمدة على Gzip.

على عكس ملفات ZIP البسيطة، تضغط أرشيفات TBZ2 تدفق TAR بالكامل ككتلة صلبة واحدة، مما يسمح لـ Bzip2 بالعثور على الأنماط المتكررة عبر العديد من الملفات، خاصة في الشيفرة المصدرية ومجموعات البيانات الغنية بالنصوص. وهذا يوفر ميزة كبيرة في البيئات التي تكون فيها كفاءة التخزين أكثر أهمية من سرعة الاستخراج.

TBZ2 is widely used in Linux distributions, open-source software packaging, long-term backups, and scientific data archiving due to its excellent compression ratio, predictable behavior, and strong metadata preservation.

لماذا تضغط ملفات TBZ2 بشكل أفضل من أرشيفات TGZ أو ZIP؟

تستخدم Bzip2 تحويل Burrows-Wheeler وترميز Huffman، مما يوفر تحليلًا أعمق للأنماط المتكررة وضغطًا أكثر كفاءة من DEFLATE (المستخدم من قبل Gzip وZIP).

يضغط TBZ2 أرشيف TAR بالكامل كتيار صلب واحد، مما يسمح بإزالة التكرار عبر العديد من الملفات معًا، مما يحسن نسبة الضغط العامة.

يستخدم أحجام كتل أكبر ونمذجة أكثر تعقيدًا من Gzip، مما يؤدي إلى أحجام ملفات أصغر - وهو مفيد بشكل خاص لمجموعات كبيرة من النصوص أو السجلات أو الشيفرة المصدرية.

لماذا تستخرج أرشيفات TBZ2 بشكل أبطأ من TGZ أو ZIP؟

تتطلب فك ضغط Bzip2 طاقة معالجة عالية بسبب خوارزميات فرز الكتل وترميز الانتروبيا، والتي تتطلب المزيد من القدرة على المعالجة.

يعني الضغط الصلب أن استخراج ملف واحد يتطلب حتى مسح تيار TAR المضغوط بالكامل، مما يبطئ العملية.

تتضمن أرشيفات TBZ2 الكبيرة التي تحتوي على العديد من الملفات الصغيرة تكرار عمليات إنشاء الدليل واستعادة البيانات الوصفية التي تزيد من وقت الاستخراج.

لماذا تفشل ملفات TBZ2 مع أخطاء 'تيار بيانات غير صالح'؟

تؤدي التنزيلات المقطوعة أو غير المكتملة عادةً إلى فساد تيار Bzip2، الذي يجب أن يبقى سليمًا لنجاح فك الضغط.

تكتشف مجموعات Bzip2 حتى الفساد الطفيف، لذا غالبًا ما تفشل الأرشيفات التالفة تمامًا بدلاً من الاستخراج الجزئي.

إذا كان رأس TAR داخل التيار المضغوط تالفًا، فقد يتوقف الاستخراج مبكرًا أو ينتج ملفات مفقودة.

لماذا ينتهي أرشيف TBZ2 أحيانًا أكبر من المتوقع؟

الملفات المضغوطة مسبقًا - مثل MP4 وJPEG وPNG أو ZIP - لا تنكمش أكثر وقد تنمو قليلاً بعد معالجة Bzip2.

لا تقدم ضغط Bzip2 الصلب أي فائدة عند ضغط التنسيقات متعددة الوسائط أو الثنائية ذات القليل من التكرار.

يمكن أن يؤدي أرشفة البيانات الثنائية الكبيرة دون تصفية أو تقسيم مسبق إلى تقليل فعالية الضغط وزيادة وقت المعالجة.

ما مدى أمان TBZ2 لتخزين البيانات الحساسة؟

لا يقدم TBZ2 أي تشفير مدمج. كل من TAR وBzip2 تخزن البيانات في شكل قابل للقراءة ما لم يتم تشفيرها خارجيًا.

لأرشيفات آمنة، يتم عادةً لف ملفات TBZ2 باستخدام تشفير GPG أو تخزينها داخل حاويات مشفرة.

تعتبر حزم .tar.bz2.gpg شائعة لمعلومات اعتماد الخادم، ونسخ احتياطية للتكوين، وأصول التطوير الحساسة.

لماذا أحيانًا تؤدي استخراجات TBZ2 إلى الكتابة فوق الملفات؟

تستبدل عملية استخراج tar الملفات الموجودة افتراضيًا لأنها تفترض أنك تستعيد هيكل دليل دقيق.

تستخدم السكربتات غالبًا tar -xjf بدون علامات أمان، مما يؤدي إلى استبدالات صامتة في أدلة النظام.

استخدام علامات مثل --keep-old-files أو استخراج إلى مجلد مؤقت يمنع الكتابة فوق غير المقصودة.

Why does TBZ2 behave differently on Windows compared to Linux?

Windows extraction tools often lack full support for Unix permissions, symlinks, and extended attributes preserved in TAR archives.

Programs like 7-Zip can extract TBZ2 but may not accurately restore Unix ownership or executable flags.

Linux and macOS tar utilities natively support TBZ2, ensuring accurate metadata restoration and consistent behavior.

هل يمكن إصلاح أرشيفات TBZ2؟

يمكن أن يكون الإصلاح الطفيف ممكنًا أحيانًا باستخدام bzip2recover، الذي يحاول إعادة بناء الكتل حول الأقسام التالفة.

نظرًا لأن Bzip2 يستخدم ضغطًا قائمًا على الكتل، فقد تكون بعض الأجزاء قابلة للاسترداد حتى لو كانت أجزاء أخرى تالفة.

ومع ذلك، فإن أرشيفات TBZ2 التالفة بشدة - خاصة بالقرب من البداية - غالبًا ما تكون غير قابلة للاسترداد بسبب فرض مجموعات التحقق.

لماذا يُستخدم TBZ2 لتوزيع الشيفرة المصدرية والحزم؟

TBZ2’s compression is highly optimized for text-heavy content, typical in source distributions such as Linux kernels and open-source projects.

تضمن المحافظة على البيانات الوصفية إنشاءات متسقة عبر أنظمة مختلفة.

تعتمد مدراء الحزم مثل Portage في Gentoo والعديد من أنظمة BSD على .tar.bz2 كتنسيق التوزيع المفضل لديهم.

لماذا يختار المطورون TBZ2 للتخزين طويل الأمد؟

تحقق Bzip2 أحجام أرشيفات أصغر بكثير من Gzip، مما يوفر التخزين على مدى فترات الاحتفاظ الطويلة.

يضمن TAR أن تظل هياكل الدليل المعقدة وأذونات الملفات سليمة أثناء الاستعادة.

TBZ2 remains compatible across decades of Unix and Linux systems without format changes or version conflicts.

هل TBZ2 مناسب للمشاركة اليومية للملفات؟

TBZ2 رائع للمستخدمين الفنيين ولكنه أقل ملاءمة للجماهير العامة غير المألوفة بأدوات TAR وBzip2.

قد يكون ZIP أكثر ملاءمة للمشاركة البسيطة عبر الأنظمة الأساسية.

يُفضل استخدام TBZ2 عندما تكون نسبة الضغط ودقة البيانات الوصفية أكثر أهمية من إمكانية الوصول العالمية.

لماذا يعتبر TBZ2 أبطأ من تنسيقات الضغط الحديثة مثل Zstd أو XZ؟

تستخدم Bzip2 خوارزميات قديمة مكلفة حسابيًا تعطي الأولوية للضغط على السرعة.

تستخدم الضواغط الحديثة المعالجة المتعددة والخوارزميات المحسنة للكتل التي تفتقر إليها Bzip2.

على الرغم من كونها أبطأ، إلا أن Bzip2 تظل مفضلة في البيئات التي تتطلب سلوك ضغط يمكن التنبؤ به وثبات على المدى الطويل.

هل TBZ2 قديم مقارنة بتنسيقات الأرشيف الجديدة؟

بينما لا يزال TBZ2 مستخدمًا، إلا أنه تم تجاوزه من قبل .tar.xz و .tar.zst من حيث نسبة الضغط والسرعة.

ومع ذلك، لا يزال TBZ2 مستخدمًا على نطاق واسع في مستودعات الحزم والأنظمة القديمة التي تعتمد على Bzip2.

تضمن استقراره على المدى الطويل وتنفيذه البسيط أنه سيظل مدعومًا إلى أجل غير مسمى.

هل يجب عليك استخدام TBZ2 كصيغة الأرشيف الرئيسية لديك؟

Choose TBZ2 if you need strong compression for text-heavy datasets and prefer a format that is stable and universally recognized in Unix environments.

إنه مثالي لمستودعات الشيفرة، ونسخ النظام الاحتياطية، وحزم التوزيع مفتوحة المصدر.

إذا كنت بحاجة إلى ضغط أسرع أو نسب أفضل، فكر في .tar.xz أو .tar.zst، لكن TBZ2 لا يزال موثوقًا، وقابلًا للنقل، وفعالًا.