TGZ Dosyalarını Ücretsiz Dönüştür
Profesyonel TGZ 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 TGZ file and why is it commonly used on Unix and Linux systems?
A TGZ file is a compressed archive created by combining two steps: first bundling files into a TAR archive, and then compressing that TAR using Gzip. The resulting extension, .tgz or .tar.gz, is widely used on Linux, macOS, and server environments because it preserves full directory structures, permissions, symbolic links, ownership metadata, and timestamps while also reducing file size efficiently.
TGZ, açık kaynak yazılımlarının, sistem yedeklerinin, yapılandırma paketlerinin ve sunucu dağıtım paketlerinin dağıtımında standart formattır. TAR yapıyı yönetirken, Gzip sıkıştırmayı yönetir; bu nedenle format, güçlü sıkıştırma performansı sunarken esnek ve öngörülebilir kalır.
TGZ, taşınabilirliği, komut satırı araçlarıyla uyumluluğu ve büyük veri setlerini tek bir, sıkıştırılmış, meta verilerle zengin arşivde yönetme yeteneği nedeniyle tercih edilmektedir.
Why is TGZ preferred over ZIP in Linux environments?
TGZ preserves Unix permissions, symlinks, device files, and other metadata that ZIP does not track consistently, making it ideal for restoring system environments or deploying software.
Gzip, kaynak kodu ve günlükler gibi metin ağırlıklı iş yüklerinde daha iyi oranlar elde eden hızlı ve verimli bir sıkıştırma algoritması kullanır.
TGZ integrates naturally with shell pipelines, scripting workflows, and package managers, making it the default in many Unix-like ecosystems.
TGZ dosyaları neden ZIP dosyalarından daha yavaş çıkar?
TGZ, katı sıkıştırma kullanır; bu, tüm verilerin sürekli bir akış olarak sıkıştırıldığı anlamına gelir. Bir dosyayı çıkarmak, tüm arşivin taranmasını gerektirir.
Gzip açma işlemi hızlıdır ancak ileri atlayamaz, bu nedenle küçük çıkarımlar bile tam sıkıştırılmış bloğun işlenmesini gerektirir.
Büyük TGZ arşivleri - özellikle yazılım kaynak paketleri - çıkarım süresini artıran binlerce küçük dosya içerir.
TGZ çıkarımları bazen dosyaları neden sessizce üzerine yazar?
Geleneksel tar -x komutları, TAR'nın tam bir dizin yapısını geri yüklediğinizi varsaydığı için mevcut dosyaları varsayılan olarak üzerine yazar.
Betikler ve yükleyiciler genellikle sistem dizinlerine doğrudan çıkarım yapar ve eski sürümleri değiştirir.
Ek bayraklar veya geçici bir klasöre çıkarım yapmak, kazara üzerine yazmaları önler.
TGZ dosyaları neden sıkıştırmadan önce son derece büyük hale gelir?
TAR bileşeni, Gzip sıkıştırmadan önce ham dosya verilerini ve meta verileri depolar, bu nedenle ara .tar dosyası büyük olabilir.
Günlük yedekleri, veritabanı dökümleri ve medya dosyalarının yedekleri, Gzip sıkıştırmasından önce TAR boyutunu dramatik şekilde artırabilir.
MP4, JPG ve PNG gibi sıkıştırılmış formatlar, TGZ içine yerleştirildiğinde neredeyse küçülmez, bu da genel boyut azaltımını sınırlar.
TGZ dosyası ne kadar güvenli?
TGZ dosyaları kendiliğinden şifreleme sunmaz; hem TAR hem de Gzip, verileri varsayılan olarak okunabilir biçimde depolar.
TGZ'yi güvence altına almak için GPG, OpenSSL veya şifreli konteynerler gibi harici şifreleme kullanılmalıdır.
Şifreli .tar.gz.gpg dosyaları, güvenli yapılandırma yedekleri ve sunucu dağıtım paketleri için yaygındır.
TGZ dosyaları neden bazen 'beklenmedik dosya sonu' hatası ile başarısız olur?
Kısmi indirmeler veya kesintiye uğramış transferler, Gzip akışını tamamlanmamış bırakır ve çıkarımı imkansız hale getirir.
Dosyanın sonundaki bozulma, kontrol toplamını bozar ve araçların tam sıkıştırılmış bloğu okumasını engeller.
Sıkıştırılmış akış içindeki hasarlı bir TAR başlığı da eksik çıkarım hatalarına neden olabilir.
TGZ neden farklı işletim sistemlerinde farklı çalışır?
Windows tools like WinRAR and 7-Zip can extract TGZ but may not fully support Unix permission restoration.
Linux and macOS tar utilities preserve permissions, ownership, and extended attributes accurately.
Farklı Gzip kütüphaneleri, sıkıştırma bayraklarını ve meta veri alanlarını biraz farklı yönetebilir.
TGZ dosyaları onarılabilir mi?
Küçük bozulmalar, gunzip -f veya tar --ignore-zeros gibi bayraklar kullanılarak aşılabilir ve kısmi kurtarma sağlanabilir.
Eğer Gzip kuyruğu hasar görmüşse, arşiv kurtarılamaz hale gelebilir çünkü kontrol toplamı doğrulaması başarısız olur.
Sürüm kontrolü yapılmış bulut depolama veya yedekler, bozulmuş TGZ arşivleri için en kolay kurtarma yöntemini sunar.
TGZ neden açık kaynak yazılım dağıtımında kullanılır?
Most build tools, source control systems, and packaging workflows on Unix-like systems expect .tar.gz bundles.
TGZ, betikler, çalıştırılabilir dosyalar ve derlenmiş ikili dosyalar için gerekli dosya izinlerini korur.
Format hafif, belirleyici ve komut satırı yapılandırma hatlarından kolayca üretilebilir.
Docker ve konteyner sistemleri neden TGZ kullanıyor?
TGZ, doğru konteyner katmanı yeniden yapılandırması için gerekli olan tam dosya sistemi meta verilerini korur.
Sıralı sıkıştırılmış akışı, katman tabanlı konteyner depolama modelleriyle mükemmel bir şekilde uyum sağlar.
Farklı ana ortamlar arasında tutarlı yeniden üretilebilirlik sağlar.
TGZ, günlük dosya paylaşımı için iyi midir?
TGZ, teknik ortamlar için idealdir ancak TAR ve Gzip ile tanışık olmayan sıradan kullanıcılar için daha az kullanışlıdır.
ZIP may be better for cross-platform sharing since it opens natively on Windows and mobile devices.
TGZ excels in developer, server, and Unix-centric use cases where metadata preservation matters.
TGZ, metin ve kodu neden birçok diğer formatlardan daha iyi sıkıştırır?
Gzip, metin ağırlıklı kaynaklarda çok etkili olan sözlük tabanlı sıkıştırma ile DEFLATE kullanır.
Büyük kaynak havuzları, binlerce dosya arasında tekrar eden desenler içerir ve bu da mükemmel bir şekilde sıkıştırılır.
This efficiency is one reason almost all open-source releases—from Linux kernels to Python modules—ship as .tar.gz.
TGZ, daha yeni sıkıştırma formatlarına göre modası geçmiş mi?
Hayır - TGZ, hız, uyumluluk ve yeterli sıkıştırma dengesini sağladığı için yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir.
Ancak, .tar.xz ve .tar.zst gibi formatlar, büyük arşivler için daha iyi oranlar sağlayabilir.
TGZ'nin aşırı taşınabilirliği, yaratılmasından on yıllar sonra bile onu geçerli kılar.
TGZ'yi ana arşivleme formatı olarak kullanmalı mıyım?
Use TGZ if you work with Linux, macOS, servers, or software distribution pipelines.
Metadata doğruluğunun gerekli olduğu yedeklemeler, dağıtım paketleri ve kaynak kodu paketleme için idealdir.
Günlük paylaşım veya basit sıkıştırma için ZIP daha kolaydır; maksimum sıkıştırma için ise .tar.xz veya .tar.zst daha iyi seçenekler olabilir.