Konversi File LHA Gratis
Alat konversi file LHA profesional
Seret file Anda ke sini
atau klik untuk menjelajahi file
Format yang Didukung
Konversi antara semua format file utama dengan kualitas tinggi
Format Umum
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 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).
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 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.
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.
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 - 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.
{format_tar_7z_desc}
{format_tar_bz_desc}
{format_tar_lz_desc}
{format_tar_lzma_desc}
{format_tar_lzo_desc}
{format_tar_z_desc}
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 - 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 - 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/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/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/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 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.
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 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.
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 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 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 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 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 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 LHA dan mengapa begitu banyak digunakan dalam komputasi klasik?
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.
Meskipun sebagian besar digantikan oleh ZIP, RAR, dan 7Z saat ini, LHA tetap penting untuk komputasi retro, pelestarian game, dan mengekstrak arsip perangkat lunak lama yang masih menggunakan kompresi LZH.
Mengapa LHA lebih baik dalam kompresi dibandingkan alat ZIP awal?
Metode kompresi LH5 dan LH6 LHA menggunakan pengkodean LZSS + Huffman yang agresif, melampaui versi awal PKZIP, terutama untuk file eksekusi, teks, dan data game klasik.
Strategi kamus dan penanganan bloknya lebih maju untuk era tersebut, mencapai ukuran yang lebih kecil tanpa waktu pemrosesan yang berlebihan.
LHA juga memungkinkan penyempurnaan mode kompresi, memungkinkan pengguna memilih kompresi yang lebih cepat atau lebih ketat tergantung pada kebutuhan mereka.
Mengapa file LHA diekstrak perlahan di perangkat keras modern?
Algoritma LHA dioptimalkan untuk CPU dari tahun 1980-an dan tidak memanfaatkan multithreading modern atau akselerasi perangkat keras.
Beberapa varian LZH memerlukan dekompresi rantai panjang blok yang terkode, yang memperlambat ekstraksi dibandingkan dengan format yang lebih modern seperti 7Z atau Zstandard.
Lapisan kompatibilitas yang digunakan oleh alat modern mungkin tidak sepenuhnya dioptimalkan, menambah beban tambahan selama ekstraksi.
Mengapa beberapa file LHA gagal dengan kesalahan 'metode tidak dikenal'?
Versi LHA yang berbeda memperkenalkan metode kompresi tambahan seperti LH7 dan LH8, tidak semuanya didukung oleh setiap ekstraktor.
Beberapa arsip yang dibuat di Jepang menggunakan varian LZH yang dimodifikasi atau proprietary yang merusak kompatibilitas dengan alat standar.
Header yang rusak atau unduhan yang tidak lengkap dapat menyebabkan ekstraktor salah mengidentifikasi metode kompresi sepenuhnya.
Mengapa beberapa arsip LHA lebih besar dari yang diharapkan?
File multimedia seperti JPEG, MP4, dan WAV sudah terkompresi dan tidak menyusut lebih lanjut di bawah algoritma LHA.
Eksekusi dan biner yang lebih lama mungkin terkompresi dengan baik, tetapi data biner modern sering mengandung pola yang kurang cocok untuk kompresi LZSS.
LHA tidak memiliki pemodelan lanjutan dan perbaikan kamus yang terlihat di format yang lebih baru seperti 7Z, sehingga hasilnya bervariasi secara luas berdasarkan jenis konten.
Apakah LHA cukup aman untuk arsip yang dilindungi?
LHA menyertakan perlindungan kata sandi, tetapi kekuatan kriptografinya sangat ketinggalan zaman dan rentan terhadap serangan brute-force modern.
Karena sistem enkripsinya tidak pernah dirancang untuk standar keamanan modern, sebaiknya tidak digunakan untuk data sensitif.
Untuk keamanan, bungkus file LHA dalam enkripsi eksternal (misalnya, wadah ZIP terenkripsi atau GPG) sebelum menyimpan materi rahasia.
Mengapa LHA kadang-kadang menimpa file tanpa peringatan?
Alat LHA klasik mengikuti konvensi DOS, secara otomatis mengganti file selama ekstraksi kecuali diperintahkan sebaliknya.
Ekstraktor modern meniru perilaku warisan ini untuk kompatibilitas, menyebabkan penimpaan yang tidak terduga jika jalur ekstraksi tidak terisolasi.
Ekstrak arsip LHA ke direktori kosong atau gunakan opsi pemblokiran penimpaan untuk menghindari kehilangan data.
Mengapa file LHA berperilaku berbeda di berbagai sistem?
Windows, Linux, and macOS extraction tools differ in how they handle LZH metadata, filenames, and multi-byte Japanese text encodings.
Beberapa arsip LHA bergantung pada pengkodean Shift-JIS, yang mungkin tampak rusak di sistem yang mengharapkan UTF-8.
Alat LHA yang lebih lama mempertahankan atribut file DOS yang mungkin tidak dipetakan dengan bersih ke sistem file POSIX modern.
Bisakah arsip LHA diperbaiki?
LHA menyertakan pemeriksaan CRC tetapi memiliki opsi pemulihan yang terbatas, menjadikannya sulit untuk memperbaiki kerusakan yang parah.
Beberapa alat mencoba ekstraksi parsial dari arsip yang rusak, tetapi keberhasilannya bervariasi secara luas tergantung pada di mana kerusakan terjadi.
Jika header rusak, pemulihan menjadi jauh lebih sulit karena LHA bergantung pada struktur metadata yang ketat.
Why did LHA become a standard in Japanese Windows applications?
LHA banyak didistribusikan dengan utilitas Jepang, sistem BBS, dan platform PC-98, menjadi default budaya di era PC awal Jepang.
Rilis perangkat lunak pemerintah dan perusahaan di Jepang mewajibkan atau merekomendasikan LZH, memperkuat dominansinya selama bertahun-tahun.
Bahkan sekarang, banyak arsip retro Jepang, patch game, dan situs pelestarian terus menggunakan LHA untuk kompatibilitas.
Mengapa LHA kadang-kadang gagal pada nama file yang panjang?
LHA klasik mendahului dukungan nama file panjang dan menggunakan penamaan gaya DOS 8.3, menyebabkan pemotongan selama ekstraksi.
Beberapa implementasi LHA yang diperpanjang menambahkan dukungan nama file panjang parsial, tetapi kompatibilitasnya tidak konsisten.
Ekstraktor modern mungkin mengganti nama file atau menambahkan pengidentifikasi numerik untuk menghindari tabrakan.
Mengapa LHA masih muncul di komunitas game retro dan emulasi?
Banyak mod, patch, dan rilis scene game Amiga, MS-DOS, dan PC-98 didistribusikan sebagai LZH dan tetap dilestarikan dalam format itu.
Emulator sering menyertakan dukungan LHA otomatis untuk keaslian dan kompatibilitas dengan arsip historis.
Alat ekstraksi sumber daya game dan kit terjemahan penggemar sering bergantung pada paket LZH warisan.
Mengapa LHA kesulitan dengan nama file Unicode modern?
LHA mendahului Unicode, sehingga nama file dikodekan menggunakan ANSI atau Shift-JIS, menyebabkan masalah di sistem UTF-8 modern.
Ekstraktor mungkin salah mengartikan urutan byte, yang mengakibatkan nama file yang kacau atau tidak terbaca.
Alat modern menyertakan solusi sementara tetapi tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan kurangnya desain Unicode dalam format asli.
Apakah LHA sudah usang?
Dalam komputasi mainstream, yaโformat yang lebih maju seperti ZIP, RAR, dan 7Z mengungguli LHA dalam kompresi dan kegunaan.
Namun, LHA tetap berharga dalam komputasi retro, restorasi arsip, dan skenario kompatibilitas yang melibatkan perangkat lunak bersejarah.
Warisan budaya dan teknisnya memastikan LHA akan terus ada di mana pelestarian arsip lama yang tepat penting.
Haruskah Anda menggunakan LHA hari ini?
Gunakan LHA hanya saat bekerja dengan arsip warisan, sistem retro, atau paket perangkat lunak yang secara eksplisit memerlukan kompatibilitas LZH.
Untuk kompresi sehari-hari dan penyimpanan yang aman, format modern memberikan kinerja dan keamanan yang jauh lebih baik.
LHA sebaiknya diperlakukan sebagai format khusus yang dilestarikan untuk akurasi historis daripada pilihan praktis untuk alur kerja modern.