TAR Dosyalarını Ücretsiz Dönüştür
Profesyonel TAR dosya dönüşüm aracı
Dosyalarınızı buraya bırakın
veya dosyaları taramak için tıklayın
Desteklenen Formatlar
Tüm ana dosya formatları arasında yüksek kalitede dönüştürme
Yaygın Formatlar
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.
Uzmanlaşmış Formatlar
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 Arşivi - Java uygulamalarını paketlemek için ZIP sıkıştırmasına dayanan Java Arşiv formatı. Derlenmiş Java sınıflarını (.class dosyaları), uygulama kaynaklarını ve manifest meta verilerini içerir. Java uygulamaları ve kütüphaneleri için standart dağıtım formatıdır. Kod doğrulama için dijital imzaları destekler. Çalıştırılabilir olabilir (Main-Class manifesti ile çalıştırılabilir JAR dosyaları). Java uygulama dağıtımı, kütüphane dağıtımı ve eklenti sistemleri için mükemmeldir. ZIP araçlarıyla uyumludur ancak Java'ya özgü özellikler içerir. 1996'dan beri Java geliştirme ve dağıtımı için temel bir formattır.
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 Arşivi - 1988'de geliştirilen Japon sıkıştırma formatı (aynı zamanda LZH), Japonya'da ve Amiga kullanıcıları arasında son derece popülerdir. İyi oranlar sağlayan LZSS ve LZHUF sıkıştırma algoritmalarını kullanır. 1990'larda Japon yazılım dağıtımı için yaygındır. Arşiv başlıklarını, dizin yapılarını ve dosya özelliklerini destekler. Artık çoğunlukla modern alternatiflerle değiştirilmiş eski bir formattır. Hala retro bilgisayar, Japon yazılım arşivleri ve Amiga topluluklarında karşılaşılmaktadır. Çıkarma için LHA/LZH uyumlu yazılımlar gerektirir. Japon ve Amiga yazılım arşivlerine erişim için önemlidir.
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.
Dosyaları Nasıl Dönüştürürsünüz
Dosyalarınızı yükleyin, çıktı formatını seçin ve dönüştürülmüş dosyaları anında indirin. Dönüştürücümüz toplu dönüştürmeyi destekler ve yüksek kalitede korur.
Sıkça Sorulan Sorular
What is a TAR file and why is it widely used on Unix and Linux systems?
A TAR file (short for Tape Archive) is a container format that bundles multiple files and directories into a single archive without applying compression by default. Originally designed for backup operations on magnetic tape drives, TAR remains a foundational tool in Unix-like environments because it preserves directory structure, file permissions, symlinks, ownership metadata, and timestamps—details critical for system backups, software packaging, and server deployments.
ZIP veya RAR'ın aksine, TAR kendiliğinden dosya boyutlarını küçültmez; dosyaları sadece bir araya getirir. Sıkıştırma genellikle Gzip, Bzip2, XZ, LZMA veya Zstandard gibi dış algoritmalar aracılığıyla uygulanır ve .tar.gz, .tar.bz2 veya .tar.xz gibi bileşik formatlar oluşturur. Arşivleme ve sıkıştırmanın bu ayrımı, geliştiricilere performans, hız ve sıkıştırma oranı üzerinde esneklik ve kontrol sağlar.
TAR’s simplicity, predictable structure, and robust metadata preservation make it the default archive format in Linux distributions, web servers, Docker images, software sources, configuration backups, and shell scripting workflows.
TAR neden dosyaları kendiliğinden sıkıştırmaz?
TAR, verileri şerit üzerine sıralı bir şekilde yazmak için tasarlanmıştır; burada sıkıştırma sürecin bir parçası değildi. Amacı dosya yapısını korumak, dosya boyutunu azaltmak değil.
The Unix philosophy of modularity influenced TAR’s design—archiving and compression were treated as separate steps. Users can pair TAR with any external compression algorithm based on their needs.
Bu tasarım, TAR'ın esnek kalmasını sağlar ve gelişmiş kullanıcıların hız odaklı sıkıştırıcılar (gzip), yüksek oranlı sıkıştırıcılar (xz) veya modern dengeli sıkıştırıcılar (zstd) arasında seçim yapmasına olanak tanır.
TAR arşivleri neden dosya izinlerini ve meta verileri bu kadar iyi korur?
TAR stores Unix permissions such as read/write/execute flags, user/group ownership, and symbolic link data—crucial for script execution and server migration.
Aynı zamanda zaman damgalarını, dizin hiyerarşisini, cihaz düğümlerini, FIFO borularını ve genişletilmiş özellikleri koruyarak sistem ortamlarının tamamen doğru bir şekilde geri yüklenmesini sağlar.
Bu, TAR'ı kaynak kodu, yapılandırma dizinleri, konteyner verileri ve tam yeniden yapılandırmaya dayanan yedekleme sistemleri için ideal hale getirir.
TAR çıkarma komutları neden bazen mevcut dosyaları üzerine yazar?
TAR, bir dizin yapısını tam olarak arşivlendiği gibi geri yüklediğinizi varsayar. Aksi belirtilmedikçe dosyaları değiştirir.
Çoğu TAR aracı, ek bayraklar kullanılmadıkça onay istemez, performans ve otomasyona öncelik verir.
Üzerine yazma, --keep-old-files gibi bayraklar kullanılarak veya boş bir dizine çıkarma yapılarak önlenebilir.
TAR arşivleri neden son derece büyük hale gelebilir?
Bir TAR dosyası, sıkıştırma olmadan ham verileri artı meta verileri içerir, bu nedenle boyut, dahil edilen tüm dosyaların toplam boyutuna eşittir.
Kullanıcılar genellikle .tar'ı sıkıştırılmış tarball'larla (.tar.gz, .tar.xz) karıştırır ve sıkıştırma uygulanmadığında sıkıştırma bekler.
Loglar, VM görüntüleri veya sıkıştırılmamış medya içeren yedeklemeler, TAR arşivlerini dramatik şekilde genişletebilir.
Bazı TAR dosyaları neden yavaş çıkar?
Ağır sıkıştırma ile eşleştirildiğinde (örneğin, xz veya lzma), açma işlemi önemli CPU süresi gerektirebilir.
Büyük arşivler, ardışık okuma gerektirir, bu da çıkarma işleminin tek bir dosya için bile tüm verileri işlemesi gerektiği anlamına gelir.
Yavaş IO cihazları—özellikle harici sürücüler veya eski HDD'ler—çıkarma süresini dramatik şekilde artırır.
Bazı TAR dosyaları neden 'beklenmedik EOF' veya bozulma bildiriyor?
Kesilen indirmeler veya kısmi yüklemeler, tam olarak ayrıştırılamayan eksik TAR akışlarına yol açar.
Eksik bloklar veya uyumsuz trailer kayıtları, yapısal hatalar nedeniyle çıkarma araçlarının durmasına neden olur.
Sıkıştırılmış tarball'larda bozulma daha olasıdır çünkü tek bir hasarlı byte tüm akışı bozabilir.
Why do TAR archives behave differently on Windows?
Windows historically lacked native support for Unix permissions and symbolic links, leading to incomplete metadata restoration.
Tools like WinRAR or 7-Zip can extract TAR but do not always replicate Unix file semantics accurately.
Windows Subsystem for Linux (WSL) finally added full TAR compatibility, restoring proper permission handling.
TAR arşivleri onarılabilir mi?
Kısmen—bozulma dosyanın sonuna yakın bir yerde gerçekleşirse, çıkarılan birçok dosya kullanılabilir durumda kalır.
tar --ignore-zeros gibi araçlar veya dd ile manuel onarım bazen içeriği kurtarabilir.
Sıkıştırılmış tarball'lar (.gz/.xz) onarılması daha zor çünkü sıkıştırma hasarı yayılır.
Geliştiriciler neden yazılım paketleme için TAR'ı tercih ediyor?
TAR, dosya sırası, izinler ve meta verilerin ortamlar arasında tutarlı kalmasını sağlayarak yeniden üretilebilir derlemeleri garanti eder.
It integrates seamlessly with Unix tools, package managers, and automated pipelines.
Many open-source ecosystems—Linux kernels, Python packages, Node modules—standardize on TAR for distribution.
Docker görüntüleri ve konteyner katmanları neden TAR kullanıyor?
TAR preserves Unix permissions and symlink behavior, essential for containerized environments.
Sıralı yapısı, Docker ve OCI görüntülerinin kullandığı katmanlı dosya sistemi kavramlarıyla mükemmel bir uyum sağlar.
Herhangi bir ana sistemde tutarlı sonuçlarla belirleyici açma işlemi sağlar.
TAR hassas veriler için güvenli mi?
Hayır—TAR kendisi şifreleme desteklemez, bu da içeriklerin şifreli bir katmana sarılmadıkça tamamen okunabilir olduğu anlamına gelir.
TAR arşivlerini güvence altına almak için kullanıcıların GPG, OpenSSL veya şifreli konteynerler gibi harici şifreleme uygulaması gerekir.
Şifreli tarball'lar (örneğin, .tar.gz.gpg) güvenli yedekleme sistemlerinde yaygındır.
TAR neden dosyaları bireysel olarak sıkıştırmak yerine dizinleri listeliyor?
TAR, dosyaları ardışık olarak yazarak, tam geri yükleme için sıralarını ve yapılarını korur.
Bu yaklaşım, TAR'ın hızlı, öngörülebilir ve akış iş akışlarıyla uyumlu kalmasını sağlar.
It also enables efficient piping, such as tar -cvf - directory | ssh user@server tar -xvf -.
TAR, ZIP veya 7Z ile karşılaştırıldığında eski mi?
No—TAR remains essential in Unix ecosystems due to metadata support, scripting integrations, and flexible compression.
Basit yapısı, uzun vadeli erişilebilirlik ve kısmen bozulmuş arşivlerin kolay onarımı sağlar.
TAR, herhangi bir sıkıştırma algoritması ile eşleştiğinden, sıkıştırma teknolojisi geliştikçe geleceğe yönelik bir çözüm olmaya devam eder.
TAR'ı ana arşivleme formatım olarak kullanmalı mıyım?
Use TAR if you work in Linux, macOS, servers, programming, DevOps, or need accurate metadata preservation.
Hız ve boyut tercihlerinize bağlı olarak, optimal sıkıştırma için TAR'ı gzip, xz veya zstd ile birleştirin.
Teknik olmayan kullanıcılarla çapraz platform paylaşımı için ZIP daha kolay olabilir—ancak teknik iş akışları için TAR, üstün bir seçim olmaya devam eder.