Konversi File 7Z Gratis

Alat konversi file 7Z profesional

Seret file Anda ke sini

atau klik untuk menjelajahi file

Ukuran file maksimum: 100MB
10M+ File yang Dikonversi
100% Gratis Selamanya
Enkripsi Enkripsi Aman 256-bit

Format yang Didukung

Konversi antara semua format file utama dengan kualitas tinggi

Format Umum

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.

Format Khusus

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

JAR Archive - format Java Archive berdasarkan kompresi ZIP untuk pengemasan aplikasi Java. Berisi kelas Java yang telah dikompilasi (.class files), sumber daya aplikasi, dan metadata manifest. Format distribusi standar untuk aplikasi dan pustaka Java. Mendukung tanda tangan digital untuk verifikasi kode. Dapat dieksekusi (file JAR yang dapat dijalankan dengan manifest Main-Class). Sempurna untuk penyebaran aplikasi Java, distribusi pustaka, dan sistem plugin. Kompatibel dengan alat ZIP tetapi mencakup fitur khusus Java. Format penting untuk pengembangan dan penyebaran Java sejak 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

LHA Archive - format kompresi Jepang (juga LZH) yang dikembangkan pada tahun 1988, sangat populer di Jepang dan di kalangan pengguna Amiga. Menggunakan algoritma kompresi LZSS dan LZHUF yang memberikan rasio yang baik. Umum untuk distribusi perangkat lunak Jepang pada tahun 1990-an. Mendukung header arsip, struktur direktori, dan atribut file. Format warisan yang sekarang sebagian besar telah digantikan oleh alternatif modern. Masih ditemukan dalam komputasi retro, arsip perangkat lunak Jepang, dan komunitas Amiga. Memerlukan perangkat lunak yang kompatibel LHA/LZH untuk ekstraksi. Penting untuk mengakses arsip perangkat lunak Jepang dan Amiga.

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.

Cara Mengonversi File

Unggah file Anda, pilih format keluaran, dan unduh file yang telah dikonversi secara instan. Konverter kami mendukung konversi batch dan mempertahankan kualitas tinggi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu file 7Z dan mengapa dianggap sebagai salah satu format arsip yang paling efisien?

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.

Format 7Z mendukung fitur canggih seperti kompresi solid, yang mengelompokkan file serupa bersama-sama untuk efisiensi yang jauh lebih tinggi, terutama untuk koleksi besar file terkait. Ini membuatnya sangat kuat untuk mengompresi folder dengan file teks, kode sumber, log, atau data biner yang repetitif.

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.

Mengapa 7Z mengompresi jauh lebih kecil dibandingkan ZIP atau RAR?

7Z sering mencapai hasil yang jauh lebih kecil karena menggunakan algoritma LZMA/LZMA2, yang memiliki kamus besar, pengkodean entropi yang superior, dan kompresi berbasis kamus yang dioptimalkan untuk struktur yang repetitif. Metode ini mengungguli algoritma DEFLATE yang lebih tua yang digunakan oleh ZIP.

Faktor utama lainnya adalah kompresi solid. Alih-alih mengompresi file secara individual, 7Z mengompresi beberapa file sebagai satu blok data kontinu. Ini menghilangkan pola repetitif dan dapat mengecilkan arsip sebesar 30–90% tergantung pada kesamaan file.

7Z juga memungkinkan tingkat kompresi yang dapat disesuaikan, ukuran kamus hingga gigabyte, dan filter khusus yang memproses data sebelumnya (seperti BCJ2 untuk file eksekusi), menghasilkan kompresi yang lebih ketat untuk jenis file tertentu.

Mengapa beberapa file 7Z memerlukan waktu lama untuk diekstrak?

Rasio kompresi yang tinggi memerlukan lebih banyak daya CPU untuk mendekompresi, terutama ketika arsip dibuat menggunakan pengaturan maksimum atau ukuran kamus yang sangat besar. LZMA2 efisien tetapi berat secara komputasi.

Arsip solid memerlukan pembacaan blok data kontinu yang besar, sehingga mengekstrak bahkan satu file mungkin memerlukan pemindaian melalui gigabyte data terkompresi terlebih dahulu.

Arsip terenkripsi menambah overhead AES-256, yang meningkatkan waktu ekstraksi dan beban CPU. Sistem yang lebih tua atau perangkat seluler sering kesulitan dengan file 7Z besar karena alasan ini.

Mengapa komputer saya tidak dapat membuka arsip 7Z?

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

Arsip mungkin dibuat dengan pengaturan yang tidak didukung oleh alat ekstraksi Anda, seperti filter yang tidak biasa, ukuran kamus yang besar, atau konfigurasi LZMA2 multi-threaded.

Arsip terenkripsi atau korup mungkin gagal dibuka kecuali kata sandi yang benar atau alat perbaikan digunakan.

Mengapa beberapa file 7Z jauh lebih kecil daripada yang lain?

Kekuatan kompresi sangat bergantung pada jenis file. File teks terkompresi dengan sangat baik, sementara file media seperti JPG, MP4, atau MP3 terkompresi sangat sedikit karena sudah terkompresi.

Tingkat kompresi dan ukuran kamus yang dipilih selama pembuatan arsip sangat mempengaruhi ukuran akhir. Pengaturan maksimum menghasilkan arsip yang lebih kecil tetapi memerlukan waktu lebih lama untuk diproses.

Using solid mode vs. non-solid mode can change results dramatically. Solid mode compresses related files together, reducing redundancy and producing far smaller archives.

Apakah format 7Z aman dan terlindungi?

7Z mendukung AES-256, salah satu standar enkripsi terkuat yang tersedia, menjadikan arsip 7Z terenkripsi sangat aman terhadap serangan brute-force.

Kata sandi melindungi baik konten file maupun nama file jika arsip dibuat dengan opsi "encrypt headers" diaktifkan.

Namun, keamanan sepenuhnya bergantung pada pengguna yang memilih kata sandi yang kuat. Kata sandi yang lemah membuat arsip terenkripsi rentan.

Mengapa arsip 7Z terkadang korup?

Blok solid besar lebih rentan—kerusakan pada satu bagian blok dapat mempengaruhi beberapa file selama ekstraksi.

Unduhan yang terputus atau kesalahan transfer dapat merusak header kontainer 7Z, membuat arsip tidak dapat dibaca.

Kegagalan perangkat keras, sektor buruk, atau pemadaman yang tidak aman selama pembuatan dapat menyebabkan arsip yang tidak lengkap atau rusak.

Mengapa sistem saya kesulitan dengan file 7Z besar?

Arsip 7Z yang dibuat dengan kamus yang sangat besar memerlukan RAM yang signifikan untuk diekstrak—kadang-kadang beberapa gigabyte—menjadikannya sulit dibuka di sistem yang terbatas.

Kompresi solid memaksa dekompressor untuk memuat blok kontinu yang besar, meningkatkan penggunaan RAM dan CPU.

Ekstraksi LZMA2 multi-threaded dapat membebani CPU yang lebih tua atau perangkat seluler yang tidak dapat menangani beban kerja paralel.

Bisakah file 7Z diperbaiki?

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

Jika arsip dibagi menjadi beberapa bagian, bagian yang hilang akan menghalangi ekstraksi tetapi pemulihan sebagian mungkin masih mungkin.

Alat khusus seperti Recovery Toolbox atau pengeditan hex manual kadang-kadang dapat memperbaiki struktur kontainer, tetapi pemulihan tidak dijamin.

Mengapa 7Z populer di kalangan pengguna power dan pengembang?

Sifat open-source dari 7Z membuatnya sepenuhnya transparan, dapat diperluas, dan gratis untuk penggunaan pribadi maupun komersial.

Rasio kompresinya lebih unggul dibandingkan ZIP dan seringkali lebih baik daripada RAR, menjadikannya ideal untuk mengurangi ukuran unggahan dan menghemat ruang disk.

Ini mendukung filter lanjutan seperti BCJ, Delta, dan PPMD, memberikan pengembang kontrol yang lebih rinci atas perilaku kompresi.

Mengapa arsip multi-bagian 7Z ada?

Membagi arsip besar memungkinkan mereka muat di penyimpanan berukuran terbatas atau layanan unggah dengan batasan ukuran file.

Arsip multi-bagian membantu mencegah kerusakan data dengan mengisolasi kerusakan pada satu segmen daripada seluruh file.

Pembagian membuat cadangan besar lebih mudah didistribusikan atau disimpan di berbagai media.

Apakah 7Z berfungsi dengan baik di semua sistem operasi?

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.

Pengguna macOS dapat membuka file 7Z dengan alat seperti Keka, The Unarchiver, atau BetterZip.

Mengapa membuat arsip 7Z memakan waktu lama?

Pengaturan kompresi maksimum memerlukan perhitungan CPU yang berat dan alokasi memori yang besar.

Mode solid memaksa kompresor untuk menganalisis seluruh konten direktori sekaligus, secara drastis meningkatkan waktu pemrosesan.

Ukuran kamus yang besar menghasilkan kompresi yang lebih baik tetapi memerlukan waktu yang jauh lebih lama untuk dihitung.

Apakah format 7Z tahan masa depan?

Ya—format ini terbuka, terdokumentasi dengan baik, dan didukung secara luas di berbagai platform utama, menjadikannya dapat diakses dalam jangka panjang.

Algoritma kompresinya tetap kompetitif dan masih dianggap mutakhir untuk kompresi tujuan umum.

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

Haruskah saya menggunakan 7Z sebagai format arsip utama saya?

Jika prioritas Anda adalah mencapai ukuran file sekecil mungkin, 7Z adalah salah satu pilihan terbaik yang tersedia.

Untuk penyimpanan jangka panjang arsip yang banyak teks atau proyek pengembang, efisiensi dan desain terbukanya menjadikannya ideal.

Namun, untuk kompatibilitas yang luas atau lingkungan bisnis, ZIP mungkin masih lebih disukai—artinya 7Z adalah yang terbaik untuk pengguna tingkat lanjut yang menghargai kompresi maksimum dan fleksibilitas.