Конвертировать файлы ARJ бесплатно

Профессиональный инструмент конвертации файлов ARJ

Перетащите ваши файлы сюда

или нажмите, чтобы выбрать файлы

Максимальный размер файла: 100MB
10М+ Файлов Конвертировано
100% Бесплатно Навсегда
256-битный Безопасное Шифрование

Поддерживаемые Форматы

Конвертируйте между всеми основными форматами файлов с высоким качеством

Общие Форматы

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.

Специализированные Форматы

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 Архив - формат Java Archive, основанный на сжатии ZIP для упаковки Java-приложений. Содержит скомпилированные Java-классы (.class файлы), ресурсы приложения и метаданные манифеста. Стандартный формат распространения для Java-приложений и библиотек. Поддерживает цифровые подписи для проверки кода. Может быть исполняемым (файлы JAR с Main-Class в манифесте). Идеален для развертывания Java-приложений, распространения библиотек и систем плагинов. Совместим с инструментами ZIP, но включает специфические для Java функции. Важный формат для разработки и развертывания Java с 1996 года.

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 Архив - японский формат сжатия (также LZH), разработанный в 1988 году, чрезвычайно популярен в Японии и среди пользователей Amiga. Использует алгоритмы сжатия LZSS и LZHUF, обеспечивая хорошие коэффициенты. Распространен для распространения японского программного обеспечения в 1990-х. Поддерживает заголовки архивов, структуры каталогов и атрибуты файлов. Устаревший формат, который в настоящее время в основном заменен современными альтернативами. Все еще встречается в ретро-компьютинге, японских программных архивах и сообществах Amiga. Требует программного обеспечения, совместимого с LHA/LZH, для извлечения. Важно для доступа к японским и Amiga программным архивам.

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.

Как Конвертировать Файлы

Загрузите ваши файлы, выберите выходной формат и мгновенно скачайте конвертированные файлы. Наш конвертер поддерживает пакетную конвертацию и сохраняет высокое качество.

Часто Задаваемые Вопросы

Что такое файл ARJ и почему он был так популярен в раннем сжатии ПК?

An ARJ file is a compressed archive created using the ARJ (Archived by Robert Jung) compression system, a dominant format on DOS and early Windows PCs during the 1990s. It provided strong compression, multi-volume splitting, and advanced features long before ZIP tools offered similar capabilities.

ARJ завоевал репутацию среди опытных пользователей, потому что обрабатывал огромные коллекции файлов, поддерживал надежное сжатие и включал мощные функции восстановления в то время, когда диски были хрупкими и медленными.

Хотя сегодня он в значительной степени заменен ZIP, RAR и 7Z, ARJ остается исторически важным, все еще извлекаемым с помощью современных инструментов и иногда используемым в устаревших корпоративных системах, ретро-компьютинге и рабочих процессах архивного восстановления.

Почему файлы ARJ сжимаются лучше, чем ранние архивы ZIP?

ARJ использовал передовые стратегии сжатия Lempel–Ziv с более сильным моделированием, чем версии PKZIP того времени, создавая более компактные архивы для текстов, исполняемых файлов и дистрибутивов программного обеспечения.

Он поддерживал солидное сжатие, позволяя компрессору анализировать несколько файлов как один поток данных, что улучшало эффективность для похожих типов файлов.

ARJ также позволял тонкую настройку пользовательских параметров, предоставляя опытным пользователям контроль над коэффициентом сжатия, размером словаря и поведением файлов — предлагая преимущества, которые ZIP не мог предложить в то время.

Почему файлы ARJ иногда медленно извлекаются на современных системах?

Алгоритмы сжатия ARJ были ресурсоемкими для своего времени и остаются медленнее по сравнению с современными оптимизированными форматами, такими как 7Z или Zstandard.

Солидные архивы требуют распаковки больших сегментов данных перед доступом к отдельным файлам, что увеличивает время извлечения.

Формат был разработан для более старых процессоров и не оптимизирован для многопоточности или современных архитектур ЦП.

Почему файлы ARJ иногда вызывают ошибки при извлечении?

Архивы ARJ часто использовали многотомное разделение на дискетах; отсутствующие или неполные части могут сломать весь архив.

Проблемы с битами или повреждения на старых носителях — особенно на винтажных дискетах или стареющих жестких дисках — могут повредить заголовки архивов.

Some extraction tools implement ARJ support poorly; using the official ARJ.EXE or high-quality tools like 7-Zip often resolves errors.

Почему некоторые архивы ARJ больше, чем ожидалось?

ARJ плохо справляется с уже сжатыми форматами, такими как JPEG, MP4, ZIP и MP3, часто добавляя накладные расходы, а не уменьшая размер.

Солидное сжатие является необязательным; если оно отключено, архив может сжиматься плохо, особенно для множества мелких файлов.

Наследственный дизайн ARJ не всегда соответствует современным паттернам данных с высокой энтропией, ограничивая его эффективность сегодня.

Является ли ARJ достаточно безопасным для конфиденциальных данных?

ARJ включает защиту паролем, но его шифрование устарело и уязвимо по современным криптографическим стандартам.

Инструменты грубой силы часто могут взломать шифрование ARJ из-за слабого извлечения ключей и небольших блоков шифрования.

Если вам необходимо защитить данные ARJ, используйте внешнее шифрование (например, GPG), а не полагайтесь на встроенную систему паролей архива.

Почему файлы ARJ иногда перезаписывают файлы при извлечении?

ARJ по умолчанию восстанавливает точные структуры каталогов и заменяет файлы без запроса, отражая поведение автоматизации эпохи DOS.

Некоторые сторонние извлекатели имитируют это поведение, если не настроены иначе.

Извлекайте в отдельную папку или используйте флаги защиты от перезаписи, чтобы избежать случайной замены.

Почему файлы ARJ трудно открыть на современных операционных системах?

Native support disappeared decades ago, so Windows, macOS, and Linux no longer include ARJ extractors by default.

Некоторые инструменты только частично поддерживают ARJ, не справляясь с многотомными или солидными архивами.

Using 7-Zip, Unar, or the original ARJ.EXE (run through DOSBox if needed) offers the best compatibility.

Можно ли восстановить поврежденные файлы ARJ?

ARJ включает функции восстановления и устойчивости к ошибкам, но только для архивов, созданных с записями восстановления.

Инструменты, такие как ARJ.EXE, могут попытаться восстановить блоки, что полезно для старых дискет или частично поврежденных носителей.

Серьезные повреждения, особенно в заголовке, часто делают архив невосстановимым.

Почему ARJ утратил популярность?

ZIP стал отраслевым стандартом благодаря широкому поддержке ОС и более простому пользовательскому опыту.

RAR и 7Z превзошли ARJ по коэффициенту сжатия, функциональным возможностям и возможностям восстановления.

DOS-центричный дизайн ARJ и медленная производительность сделали его непрактичным по мере развития вычислительной техники.

Почему некоторые ретро- или корпоративные системы все еще требуют ARJ?

Наследственные автоматизированные скрипты, системы сборки и установщики были созданы вокруг поведения командной строки ARJ.

Некоторые старые корпоративные приложения все еще распространяют патчи или модули в формате ARJ.

Ретро-энтузиасты и архивисты полагаются на ARJ для восстановления программных пакетов, соответствующих эпохе.

Почему архивы ARJ иногда не удается открыть при объединении разделенных томов?

ARJ использует строгую последовательную индексацию томов; одна отсутствующая или неправильно упорядоченная часть разрывает цепочку.

Вариации имен файлов (например, .a01 против .arj.001) могут сбивать с толку распаковщики.

Восстановление правильного именования томов или использование ARJ.EXE обычно решает проблемы с порядком.

Почему ARJ часто появляется в отчетах по анализу вредоносного ПО?

Старое вредоносное ПО использовало ARJ для упаковки полезных нагрузок, потому что оно меньше контролировалось, чем форматы ZIP или RAR.

Исполняемые упаковщики иногда встраивали архивы ARJ в самораспаковывающиеся оболочки.

Сегодня он в основном встречается в образцах наследия, анализируемых для исследований, а не в современных угрозах.

Полезен ли ARJ сегодня?

Для ретро-вычислений и DOS-сред ARJ остается аутентичным и функциональным.

Его предсказуемое поведение сжатия полезно при воссоздании или извлечении дистрибутивов устаревшего программного обеспечения.

Для современных рабочих процессов существуют лучшие альтернативы, но ARJ по-прежнему надежно работает в своем оригинальном контексте.

Следует ли использовать ARJ для текущих проектов?

Используйте ARJ только в случае взаимодействия с устаревшими системами, винтажными носителями или историческими архивами, которые явно требуют этого.

Для современных потребностей в сжатии предпочтительнее использовать форматы на основе 7Z, ZIP, RAR или TAR для лучшей производительности, безопасности и поддержки.

ARJ остается интересным и функциональным форматом, но лучше всего подходит для ретро- и специализированных задач, а не для общего использования.