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|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
'\" t
|
| 2 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 3 |
+
.\"
|
| 4 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 5 |
+
.\" Jia Tan
|
| 6 |
+
.\"
|
| 7 |
+
.\" German translation for xz-man.
|
| 8 |
+
.\" Mario Blättermann <[email protected]>, 2015, 2019-2020, 2022-2024.
|
| 9 |
+
.\"
|
| 10 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 11 |
+
.\"
|
| 12 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 13 |
+
.\"
|
| 14 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 15 |
+
.TH XZ 1 2024\-12\-30 Tukaani XZ\-Dienstprogramme
|
| 16 |
+
.
|
| 17 |
+
.SH BEZEICHNUNG
|
| 18 |
+
xz, unxz, xzcat, lzma, unlzma, lzcat \- .xz\- und .lzma\-Dateien komprimieren
|
| 19 |
+
oder dekomprimieren
|
| 20 |
+
.
|
| 21 |
+
.SH ÜBERSICHT
|
| 22 |
+
\fBxz\fP [\fIOption…\fP] [\fIDatei…\fP]
|
| 23 |
+
.
|
| 24 |
+
.SH BEFEHLSALIASE
|
| 25 |
+
\fBunxz\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-decompress\fP.
|
| 26 |
+
.br
|
| 27 |
+
\fBxzcat\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-decompress \-\-stdout\fP.
|
| 28 |
+
.br
|
| 29 |
+
\fBlzma\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-format=lzma\fP.
|
| 30 |
+
.br
|
| 31 |
+
\fBunlzma\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-format=lzma \-\-decompress\fP.
|
| 32 |
+
.br
|
| 33 |
+
\fBlzcat\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-format=lzma \-\-decompress \-\-stdout\fP.
|
| 34 |
+
.PP
|
| 35 |
+
Wenn Sie Skripte schreiben, die Dateien dekomprimieren, sollten Sie stets
|
| 36 |
+
den Namen \fBxz\fP mit den entsprechenden Argumenten (\fBxz \-d\fP oder \fBxz \-dc\fP)
|
| 37 |
+
anstelle der Namen \fBunxz\fP und \fBxzcat\fP verwenden.
|
| 38 |
+
.
|
| 39 |
+
.SH BESCHREIBUNG
|
| 40 |
+
\fBxz\fP ist ein Allzweckwerkzeug zur Datenkompression, dessen
|
| 41 |
+
Befehlszeilensyntax denen von \fBgzip\fP(1) und \fBbzip2\fP(1) ähnelt. Das native
|
| 42 |
+
Dateiformat ist das \fB.xz\fP\-Format, aber das veraltete, von den
|
| 43 |
+
LZMA\-Dienstprogrammen verwendete Format sowie komprimierte Rohdatenströme
|
| 44 |
+
ohne Containerformat\-Header werden ebenfalls unterstützt. Außerdem wird die
|
| 45 |
+
Dekompression des von \fBlzip\fP verwendeten \fB.lz\fP\-Formats unterstützt.
|
| 46 |
+
.PP
|
| 47 |
+
\fBxz\fP komprimiert oder dekomprimiert jede \fIDatei\fP entsprechend des
|
| 48 |
+
gewählten Vorgangsmodus. Falls entweder \fB\-\fP oder keine Datei angegeben ist,
|
| 49 |
+
liest \fBxz\fP aus der Standardeingabe und leitet die verarbeiteten Dateien in
|
| 50 |
+
die Standardausgabe. Wenn die Standardausgabe kein Terminal ist, verweigert
|
| 51 |
+
\fBxz\fP das Schreiben komprimierter Daten in die Standardausgabe. Dabei wird
|
| 52 |
+
eine Fehlermeldung angezeigt und die \fIDatei\fP übersprungen. Ebenso
|
| 53 |
+
verweigert \fBxz\fP das Lesen komprimierter Daten aus der Standardeingabe, wenn
|
| 54 |
+
diese ein Terminal ist.
|
| 55 |
+
.PP
|
| 56 |
+
\fIDateien\fP, die nicht als \fB\-\fP angegeben sind, werden in eine neue Datei
|
| 57 |
+
geschrieben, deren Name aus dem Namen der Quell\-\fIDatei\fP abgeleitet wird
|
| 58 |
+
(außer wenn \fB\-\-stdout\fP angegeben ist):
|
| 59 |
+
.IP \(bu 3
|
| 60 |
+
Bei der Kompression wird das Suffix des Formats der Zieldatei (\fB.xz\fP oder
|
| 61 |
+
\&\fB.lzma\fP) an den Namen der Quelldatei angehängt und so der Name der
|
| 62 |
+
Zieldatei gebildet.
|
| 63 |
+
.IP \(bu 3
|
| 64 |
+
Bei der Dekompression wird das Suffix \fB.xz\fP, \fB.lzma\fP oder \fB.lz\fP vom
|
| 65 |
+
Dateinamen entfernt und so der Name der Zieldatei gebildet. Außerdem erkennt
|
| 66 |
+
\fBxz\fP die Suffixe \fB.txz\fP und \fB.tlz\fP und ersetzt diese durch \fB.tar\fP.
|
| 67 |
+
.PP
|
| 68 |
+
Wenn die Zieldatei bereits existiert, wird eine Fehlermeldung angezeigt und
|
| 69 |
+
die \fIDatei\fP übersprungen.
|
| 70 |
+
.PP
|
| 71 |
+
Außer beim Schreiben in die Standardausgabe zeigt \fBxz\fP eine Warnung an und
|
| 72 |
+
überspringt die \fIDatei\fP, wenn eine der folgenden Bedingungen zutreffend
|
| 73 |
+
ist:
|
| 74 |
+
.IP \(bu 3
|
| 75 |
+
Die \fIDatei\fP ist keine reguläre Datei. Symbolischen Verknüpfungen wird nicht
|
| 76 |
+
gefolgt und diese daher nicht zu den regulären Dateien gezählt.
|
| 77 |
+
.IP \(bu 3
|
| 78 |
+
Die \fIDatei\fP hat mehr als eine harte Verknüpfung.
|
| 79 |
+
.IP \(bu 3
|
| 80 |
+
Für die \fIDatei\fP ist das »setuid«\-, »setgid«\- oder »sticky«\-Bit gesetzt.
|
| 81 |
+
.IP \(bu 3
|
| 82 |
+
Der Aktionsmodus wird auf Kompression gesetzt und die \fIDatei\fP hat bereits
|
| 83 |
+
das Suffix des Zieldateiformats (\fB.xz\fP oder \fB.txz\fP beim Komprimieren in
|
| 84 |
+
das \fB.xz\fP\-Format und \fB.lzma\fP oder \fB.tlz\fP beim Komprimieren in das
|
| 85 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Format).
|
| 86 |
+
.IP \(bu 3
|
| 87 |
+
Der Aktionsmodus wird auf Dekompression gesetzt und die \fIDatei\fP hat nicht
|
| 88 |
+
das Suffix eines der unterstützten Zieldateiformate (\fB.xz\fP, \fB.txz\fP,
|
| 89 |
+
\&\fB.lzma\fP, \fB.tlz\fP oder \fB.lz\fP).
|
| 90 |
+
.PP
|
| 91 |
+
Nach erfolgreicher Kompression oder Dekompression der \fIDatei\fP kopiert \fBxz\fP
|
| 92 |
+
Eigentümer, Gruppe, Zugriffsrechte, Zugriffszeit und Änderungszeit aus der
|
| 93 |
+
Ursprungs\-\fIDatei\fP in die Zieldatei. Sollte das Kopieren der Gruppe
|
| 94 |
+
fehlschlagen, werden die Zugriffsrechte so angepasst, dass jenen Benutzern
|
| 95 |
+
der Zugriff auf die Zieldatei verwehrt bleibt, die auch keinen Zugriff auf
|
| 96 |
+
die Ursprungs\-\fIDatei\fP hatten. Das Kopieren anderer Metadaten wie
|
| 97 |
+
Zugriffssteuerlisten oder erweiterter Attribute wird von \fBxz\fP noch nicht
|
| 98 |
+
unterstützt.
|
| 99 |
+
.PP
|
| 100 |
+
Sobald die Zieldatei erfolgreich geschlossen wurde, wird die
|
| 101 |
+
Ursprungs\-\fIDatei\fP entfernt. Dies wird durch die Option \fB\-\-keep\fP
|
| 102 |
+
verhindert. Die Ursprungs\-\fIDatei\fP wird niemals entfernt, wenn die Ausgabe
|
| 103 |
+
in die Standardausgabe geschrieben wird oder falls ein Fehler auftritt.
|
| 104 |
+
.PP
|
| 105 |
+
Durch Senden der Signale \fBSIGINFO\fP oder \fBSIGUSR1\fP an den \fBxz\fP\-Prozess
|
| 106 |
+
werden Fortschrittsinformationen in den Fehlerkanal der Standardausgabe
|
| 107 |
+
geleitet. Dies ist nur eingeschränkt hilfreich, wenn die
|
| 108 |
+
Standardfehlerausgabe ein Terminal ist. Mittels \fB\-\-verbose\fP wird ein
|
| 109 |
+
automatisch aktualisierter Fortschrittsanzeiger angezeigt.
|
| 110 |
+
.
|
| 111 |
+
.SS Speicherbedarf
|
| 112 |
+
In Abhängigkeit von den gewählten Kompressionseinstellungen bewegt sich der
|
| 113 |
+
Speicherverbrauch zwischen wenigen hundert Kilobyte und mehreren
|
| 114 |
+
Gigabyte. Die Einstellungen bei der Kompression einer Datei bestimmen dabei
|
| 115 |
+
den Speicherbedarf bei der Dekompression. Die Dekompression benötigt
|
| 116 |
+
üblicherweise zwischen 5\ % und 20\ % des Speichers, der bei der Kompression
|
| 117 |
+
der Datei erforderlich war. Beispielsweise benötigt die Dekompression einer
|
| 118 |
+
Datei, die mit \fBxz \-9\fP komprimiert wurde, gegenwärtig etwa 65\ MiB
|
| 119 |
+
Speicher. Es ist jedoch auch möglich, dass \fB.xz\fP\-Dateien mehrere Gigabyte
|
| 120 |
+
an Speicher zur Dekompression erfordern.
|
| 121 |
+
.PP
|
| 122 |
+
Insbesondere für Benutzer älterer Systeme wird eventuell ein sehr großer
|
| 123 |
+
Speicherbedarf ärgerlich sein. Um unangenehme Überraschungen zu vermeiden,
|
| 124 |
+
verfügt \fBxz\fP über eine eingebaute Begrenzung des Speicherbedarfs, die
|
| 125 |
+
allerdings in der Voreinstellung deaktiviert ist. Zwar verfügen einige
|
| 126 |
+
Betriebssysteme über eingebaute Möglichkeiten zur prozessabhängigen
|
| 127 |
+
Speicherbegrenzung, doch diese sind zu unflexibel (zum Beispiel kann
|
| 128 |
+
\fBulimit\fP(1) beim Begrenzen des virtuellen Speichers \fBmmap\fP(2)
|
| 129 |
+
beeinträchtigen).
|
| 130 |
+
.PP
|
| 131 |
+
Die Begrenzung des Speicherbedarfs kann mit der Befehlszeilenoption
|
| 132 |
+
\fB\-\-memlimit=\fP\fIBegrenzung\fP aktiviert werden. Oft ist es jedoch bequemer,
|
| 133 |
+
die Begrenzung durch Setzen der Umgebungsvariable \fBXZ_DEFAULTS\fP
|
| 134 |
+
standardmäßig zu aktivieren, zum Beispiel
|
| 135 |
+
\fBXZ_DEFAULTS=\-\-memlimit=150MiB\fP. Die Begrenzungen können getrennt für
|
| 136 |
+
Kompression und Dekompression mittels \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIBegrenzung\fP
|
| 137 |
+
und \fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fIBegrenzung\fP festgelegt werden. Die Verwendung
|
| 138 |
+
einer solchen Option außerhalb der Variable \fBXZ_DEFAULTS\fP ist kaum
|
| 139 |
+
sinnvoll, da \fBxz\fP in einer einzelnen Aktion nicht gleichzeitig Kompression
|
| 140 |
+
und Dekompression ausführen kann und \fB\-\-memlimit=\fP\fIBegrenzung\fP (oder \fB\-M\fP
|
| 141 |
+
\fIBegrenzung\fP) lässt sich einfacher in der Befehlszeile eingeben.
|
| 142 |
+
.PP
|
| 143 |
+
Wenn die angegebene Speicherbegrenzung bei der Dekompression überschritten
|
| 144 |
+
wird, schlägt der Vorgang fehl und \fBxz\fP zeigt eine Fehlermeldung an. Wird
|
| 145 |
+
die Begrenzung bei der Kompression überschritten, dann versucht \fBxz\fP die
|
| 146 |
+
Einstellungen entsprechend anzupassen, außer wenn \fB\-\-format=raw\fP oder
|
| 147 |
+
\fB\-\-no\-adjust\fP angegeben ist. Auf diese Weise schlägt die Aktion nicht fehl,
|
| 148 |
+
es sei denn, die Begrenzung wurde sehr niedrig angesetzt. Die Anpassung der
|
| 149 |
+
Einstellungen wird schrittweise vorgenommen, allerdings entsprechen die
|
| 150 |
+
Schritte nicht den Voreinstellungen der Kompressionsstufen. Das bedeutet,
|
| 151 |
+
wenn beispielsweise die Begrenzung nur geringfügig unter den Anforderungen
|
| 152 |
+
für \fBxz \-9\fP liegt, werden auch die Einstellungen nur wenig angepasst und
|
| 153 |
+
nicht vollständig herunter zu den Werten für \fBxz \-8\fP
|
| 154 |
+
.
|
| 155 |
+
.SS "Verkettung und Auffüllung von .xz\-Dateien"
|
| 156 |
+
Es ist möglich, \fB.xz\fP\-Dateien direkt zu verketten. Solche Dateien werden
|
| 157 |
+
von \fBxz\fP genauso dekomprimiert wie eine einzelne \fB.xz\fP\-Datei.
|
| 158 |
+
.PP
|
| 159 |
+
Es ist weiterhin möglich, eine Auffüllung zwischen den verketteten Teilen
|
| 160 |
+
oder nach dem letzten Teil einzufügen. Die Auffüllung muss aus Null\-Bytes
|
| 161 |
+
bestehen und deren Größe muss ein Vielfaches von vier Byte sein. Dies kann
|
| 162 |
+
zum Beispiel dann vorteilhaft sein, wenn die \fB.xz\fP\-Datei auf einem
|
| 163 |
+
Datenträger gespeichert wird, dessen Dateisystem die Dateigrößen in
|
| 164 |
+
512\-Byte\-Blöcken speichert.
|
| 165 |
+
.PP
|
| 166 |
+
Verkettung und Auffüllung sind für \fB.lzma\fP\-Dateien oder Rohdatenströme
|
| 167 |
+
nicht erlaubt.
|
| 168 |
+
.
|
| 169 |
+
.SH OPTIONEN
|
| 170 |
+
.
|
| 171 |
+
.SS "Ganzzahlige Suffixe und spezielle Werte"
|
| 172 |
+
An den meisten Stellen, wo ein ganzzahliges Argument akzeptiert wird, kann
|
| 173 |
+
ein optionales Suffix große Ganzzahlwerte einfacher darstellen. Zwischen
|
| 174 |
+
Ganzzahl und dem Suffix dürfen sich keine Leerzeichen befinden.
|
| 175 |
+
.TP
|
| 176 |
+
\fBKiB\fP
|
| 177 |
+
multipliziert die Ganzzahl mit 1.024 (2^10). \fBKi\fP, \fBk\fP, \fBkB\fP, \fBK\fP und
|
| 178 |
+
\fBKB\fP werden als Synonyme für \fBKiB\fP akzeptiert.
|
| 179 |
+
.TP
|
| 180 |
+
\fBMiB\fP
|
| 181 |
+
multipliziert die Ganzzahl mit 1.048.576 (2^20). \fBMi\fP, \fBm\fP, \fBM\fP und \fBMB\fP
|
| 182 |
+
werden als Synonyme für \fBMiB\fP akzeptiert.
|
| 183 |
+
.TP
|
| 184 |
+
\fBGiB\fP
|
| 185 |
+
multipliziert die Ganzzahl mit 1.073.741.824 (2^30). \fBGi\fP, \fBg\fP, \fBG\fP und
|
| 186 |
+
\fBGB\fP werden als Synonyme für \fBGiB\fP akzeptiert.
|
| 187 |
+
.PP
|
| 188 |
+
Der spezielle Wert \fBmax\fP kann dazu verwendet werden, um den von der
|
| 189 |
+
jeweiligen Option akzeptierten maximalen Ganzzahlwert anzugeben.
|
| 190 |
+
.
|
| 191 |
+
.SS Aktionsmodus
|
| 192 |
+
Falls mehrere Aktionsmodi angegeben sind, wird der zuletzt angegebene
|
| 193 |
+
verwendet.
|
| 194 |
+
.TP
|
| 195 |
+
\fB\-z\fP, \fB\-\-compress\fP
|
| 196 |
+
Kompression. Dies ist der voreingestellte Aktionsmodus, sofern keiner
|
| 197 |
+
angegeben ist und auch kein bestimmter Modus aus dem Befehlsnamen abgeleitet
|
| 198 |
+
werden kann (der Befehl \fBunxz\fP impliziert zum Beispiel \fB\-\-decompress\fP).
|
| 199 |
+
.IP ""
|
| 200 |
+
.\" The DESCRIPTION section already says this but it's good to repeat it
|
| 201 |
+
.\" here because the default behavior is a bit dangerous and new users
|
| 202 |
+
.\" in a hurry may skip reading the DESCRIPTION section.
|
| 203 |
+
After successful compression, the source file is removed unless writing to
|
| 204 |
+
standard output or \fB\-\-keep\fP was specified.
|
| 205 |
+
.TP
|
| 206 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-decompress\fP, \fB\-\-uncompress\fP
|
| 207 |
+
.\" The DESCRIPTION section already says this but it's good to repeat it
|
| 208 |
+
.\" here because the default behavior is a bit dangerous and new users
|
| 209 |
+
.\" in a hurry may skip reading the DESCRIPTION section.
|
| 210 |
+
Decompress. After successful decompression, the source file is removed
|
| 211 |
+
unless writing to standard output or \fB\-\-keep\fP was specified.
|
| 212 |
+
.TP
|
| 213 |
+
\fB\-t\fP, \fB\-\-test\fP
|
| 214 |
+
prüft die Integrität der komprimierten \fIDateien\fP. Diese Option ist
|
| 215 |
+
gleichbedeutend mit \fB\-\-decompress \-\-stdout\fP, außer dass die dekomprimierten
|
| 216 |
+
Daten verworfen werden, anstatt sie in die Standardausgabe zu leiten. Es
|
| 217 |
+
werden keine Dateien erstellt oder entfernt.
|
| 218 |
+
.TP
|
| 219 |
+
\fB\-l\fP, \fB\-\-list\fP
|
| 220 |
+
gibt Informationen zu den komprimierten \fIDateien\fP aus. Es werden keine
|
| 221 |
+
unkomprimierten Dateien ausgegeben und keine Dateien angelegt oder
|
| 222 |
+
entfernt. Im Listenmodus kann das Programm keine komprimierten Daten aus der
|
| 223 |
+
Standardeingabe oder anderen nicht durchsuchbaren Quellen lesen.
|
| 224 |
+
.IP ""
|
| 225 |
+
Die Liste zeigt in der Standardeinstellung grundlegende Informationen zu den
|
| 226 |
+
\fIDateien\fP an, zeilenweise pro Datei. Detailliertere Informationen erhalten
|
| 227 |
+
Sie mit der Option \fB\-\-verbose\fP. Wenn Sie diese Option zweimal angeben,
|
| 228 |
+
werden noch ausführlichere Informationen ausgegeben. Das kann den Vorgang
|
| 229 |
+
allerdings deutlich verlangsamen, da die Ermittlung der zusätzlichen
|
| 230 |
+
Informationen zahlreiche Suchvorgänge erfordert. Die Breite der
|
| 231 |
+
ausführlichen Ausgabe übersteigt 80 Zeichen, daher könnte die Weiterleitung
|
| 232 |
+
in beispielsweise\& \fBless\ \-S\fP sinnvoll sein, falls das Terminal nicht
|
| 233 |
+
breit genug ist.
|
| 234 |
+
.IP ""
|
| 235 |
+
Die exakte Ausgabe kann in verschiedenen \fBxz\fP\-Versionen und
|
| 236 |
+
Spracheinstellungen unterschiedlich sein. Wenn eine maschinell auswertbare
|
| 237 |
+
Ausgabe gewünscht ist, dann sollten Sie \fB\-\-robot \-\-list\fP verwenden.
|
| 238 |
+
.
|
| 239 |
+
.SS Aktionsattribute
|
| 240 |
+
.TP
|
| 241 |
+
\fB\-k\fP, \fB\-\-keep\fP
|
| 242 |
+
verhindert das Löschen der Eingabedateien.
|
| 243 |
+
.IP ""
|
| 244 |
+
Seit der \fBxz\fP\-Version 5.2.6 wird die Kompression oder Dekompression auch
|
| 245 |
+
dann ausgeführt, wenn die Eingabe ein symbolischer Link zu einer regulären
|
| 246 |
+
Datei ist, mehr als einen harten Link hat oder das »setuid«\-, »setgid«\- oder
|
| 247 |
+
»sticky«\-Bit gesetzt ist. Die genannten Bits werden nicht in die Zieldatei
|
| 248 |
+
kopiert. In früheren Versionen geschah dies nur mit \fB\-\-force\fP.
|
| 249 |
+
.TP
|
| 250 |
+
\fB\-f\fP, \fB\-\-force\fP
|
| 251 |
+
Diese Option hat verschiedene Auswirkungen:
|
| 252 |
+
.RS
|
| 253 |
+
.IP \(bu 3
|
| 254 |
+
Wenn die Zieldatei bereits existiert, wird diese vor der Kompression oder
|
| 255 |
+
Dekompression gelöscht.
|
| 256 |
+
.IP \(bu 3
|
| 257 |
+
Die Kompression oder Dekompression wird auch dann ausgeführt, wenn die
|
| 258 |
+
Eingabe ein symbolischer Link zu einer regulären Datei ist, mehr als einen
|
| 259 |
+
harten Link hat oder das »setuid«\-, »setgid«\- oder »sticky«\-Bit gesetzt
|
| 260 |
+
ist. Die genannten Bits werden nicht in die Zieldatei kopiert.
|
| 261 |
+
.IP \(bu 3
|
| 262 |
+
Wenn es zusammen mit \fB\-\-decompress\fP und \fB\-\-stdout\fP verwendet wird und
|
| 263 |
+
\fBxz\fP den Typ der Quelldatei nicht ermitteln kann, wird die Quelldatei
|
| 264 |
+
unverändert in die Standardausgabe kopiert. Dadurch kann \fBxzcat\fP \fB\-\-force\fP
|
| 265 |
+
für Dateien, die nicht mit \fBxz\fP komprimiert wurden, wie \fBcat\fP(1) verwendet
|
| 266 |
+
werden. Zukünftig könnte \fBxz\fP neue Dateikompressionsformate unterstützen,
|
| 267 |
+
wodurch \fBxz\fP mehr Dateitypen dekomprimieren kann, anstatt sie unverändert
|
| 268 |
+
in die Standardausgabe zu kopieren. Mit der Option \fB\-\-format=\fP\fIFormat\fP
|
| 269 |
+
können Sie \fBxz\fP anweisen, nur ein einzelnes Dateiformat zu dekomprimieren.
|
| 270 |
+
.RE
|
| 271 |
+
.TP
|
| 272 |
+
\fB\-c\fP, \fB\-\-stdout\fP, \fB\-\-to\-stdout\fP
|
| 273 |
+
schreibt die komprimierten oder dekomprimierten Daten in die Standardausgabe
|
| 274 |
+
anstatt in eine Datei. Dies impliziert \fB\-\-keep\fP.
|
| 275 |
+
.TP
|
| 276 |
+
\fB\-\-single\-stream\fP
|
| 277 |
+
dekomprimiert nur den ersten \fB.xz\fP\-Datenstrom und ignoriert stillschweigend
|
| 278 |
+
weitere Eingabedaten, die möglicherweise dem Datenstrom
|
| 279 |
+
folgen. Normalerweise führt solcher anhängender Datenmüll dazu, dass \fBxz\fP
|
| 280 |
+
eine Fehlermeldung ausgibt.
|
| 281 |
+
.IP ""
|
| 282 |
+
\fBxz\fP dekomprimiert niemals mehr als einen Datenstrom aus \fB.lzma\fP\-Dateien
|
| 283 |
+
oder Rohdatenströmen, aber dennoch wird durch diese Option möglicherweise
|
| 284 |
+
vorhandener Datenmüll nach der \fB.lzma\fP\-Datei oder dem Rohdatenstrom
|
| 285 |
+
ignoriert.
|
| 286 |
+
.IP ""
|
| 287 |
+
Diese Option ist wirkungslos, wenn der Aktionsmodus nicht \fB\-\-decompress\fP
|
| 288 |
+
oder \fB\-\-test\fP ist.
|
| 289 |
+
.TP
|
| 290 |
+
\fB\-\-no\-sparse\fP
|
| 291 |
+
verhindert die Erzeugung von Sparse\-Dateien. In der Voreinstellung versucht
|
| 292 |
+
\fBxz\fP, bei der Dekompression in eine reguläre Datei eine Sparse\-Datei zu
|
| 293 |
+
erzeugen, wenn die dekomprimierten Daten lange Abfolgen von binären Nullen
|
| 294 |
+
enthalten. Dies funktioniert auch beim Schreiben in die Standardausgabe,
|
| 295 |
+
sofern diese in eine reguläre Datei weitergeleitet wird und bestimmte
|
| 296 |
+
Zusatzbedingungen erfüllt sind, die die Aktion absichern. Die Erzeugung von
|
| 297 |
+
Sparse\-Dateien kann Plattenplatz sparen und beschleunigt die Dekompression
|
| 298 |
+
durch Verringerung der Ein\-/Ausgaben der Platte.
|
| 299 |
+
.TP
|
| 300 |
+
\fB\-S\fP \fI.suf\fP, \fB\-\-suffix=\fP\fI.suf\fP
|
| 301 |
+
verwendet \fI.suf\fP bei der Dekompression anstelle von \fB.xz\fP oder \fB.lzma\fP
|
| 302 |
+
als Suffix für die Zieldatei. Falls nicht in die Standardausgabe geschrieben
|
| 303 |
+
wird und die Quelldatei bereits das Suffix \fI.suf\fP hat, wird eine Warnung
|
| 304 |
+
angezeigt und die Datei übersprungen.
|
| 305 |
+
.IP ""
|
| 306 |
+
berücksichtigt bei der Dekompression zusätzlich zu Dateien mit den Suffixen
|
| 307 |
+
\&\fB.xz\fP, \fB.txz\fP, \fB.lzma\fP, \fB.tlz\fP oder \fB.lz\fP auch jene mit dem Suffix
|
| 308 |
+
\&\fI.suf\fP. Falls die Quelldatei das Suffix \fI.suf\fP hat, wird dieses entfernt
|
| 309 |
+
und so der Name der Zieldatei abgeleitet.
|
| 310 |
+
.IP ""
|
| 311 |
+
Beim Komprimieren oder Dekomprimieren von Rohdatenströmen mit
|
| 312 |
+
\fB\-\-format=raw\fP muss das Suffix stets angegeben werden, außer wenn die
|
| 313 |
+
Ausgabe in die Standardausgabe erfolgt. Der Grund dafür ist, dass es kein
|
| 314 |
+
vorgegebenes Suffix für Rohdatenströme gibt.
|
| 315 |
+
.TP
|
| 316 |
+
\fB\-\-files\fP[\fB=\fP\fIDatei\fP]
|
| 317 |
+
liest die zu verarbeitenden Dateinamen aus \fIDatei\fP. Falls keine \fIDatei\fP
|
| 318 |
+
angegeben ist, werden die Dateinamen aus der Standardeingabe
|
| 319 |
+
gelesen. Dateinamen müssen mit einem Zeilenumbruch beendet werden. Ein
|
| 320 |
+
Bindestrich (\fB\-\fP) wird als regulärer Dateiname angesehen und nicht als
|
| 321 |
+
Standardeingabe interpretiert. Falls Dateinamen außerdem als
|
| 322 |
+
Befehlszeilenargumente angegeben sind, werden diese vor den Dateinamen aus
|
| 323 |
+
der \fIDatei\fP verarbeitet.
|
| 324 |
+
.TP
|
| 325 |
+
\fB\-\-files0\fP[\fB=\fP\fIDatei\fP]
|
| 326 |
+
Dies ist gleichbedeutend mit \fB\-\-files\fP[\fB=\fP\fIDatei\fP], außer dass jeder
|
| 327 |
+
Dateiname mit einem Null\-Zeichen abgeschlossen werden muss.
|
| 328 |
+
.
|
| 329 |
+
.SS "Grundlegende Dateiformat\- und Kompressionsoptionen"
|
| 330 |
+
.TP
|
| 331 |
+
\fB\-F\fP \fIFormat\fP, \fB\-\-format=\fP\fIFormat\fP
|
| 332 |
+
gibt das \fIFormat\fP der zu komprimierenden oder dekomprimierenden Datei an:
|
| 333 |
+
.RS
|
| 334 |
+
.TP
|
| 335 |
+
\fBauto\fP
|
| 336 |
+
Dies ist die Voreinstellung. Bei der Kompression ist \fBauto\fP gleichbedeutend
|
| 337 |
+
mit \fBxz\fP. Bei der Dekompression wird das Format der Eingabedatei
|
| 338 |
+
automatisch erkannt. Beachten Sie, dass Rohdatenströme, wie sie mit
|
| 339 |
+
\fB\-\-format=raw\fP erzeugt werden, nicht automatisch erkannt werden können.
|
| 340 |
+
.TP
|
| 341 |
+
\fBxz\fP
|
| 342 |
+
Die Kompression erfolgt in das \fB.xz\fP\-Dateiformat oder akzeptiert nur
|
| 343 |
+
\&\fB.xz\fP\-Dateien bei der Dekompression.
|
| 344 |
+
.TP
|
| 345 |
+
\fBlzma\fP, \fBalone\fP
|
| 346 |
+
Die Kompression erfolgt in das veraltete \fB.lzma\fP\-Dateiformat oder
|
| 347 |
+
akzeptiert nur \fB.lzma\fP\-Dateien bei der Dekompression. Der alternative Name
|
| 348 |
+
\fBalone\fP dient der Abwärtskompatibilität zu den LZMA\-Dienstprogrammen.
|
| 349 |
+
.TP
|
| 350 |
+
\fBlzip\fP
|
| 351 |
+
Akzeptiert nur \fB.lz\fP\-Dateien bei der Dekompression. Kompression wird nicht
|
| 352 |
+
unterstützt.
|
| 353 |
+
.IP ""
|
| 354 |
+
Das \fB.lz\fP\-Format wird in Version 0 und der unerweiterten Version 1
|
| 355 |
+
unterstützt. Dateien der Version 0 wurden von \fBlzip\fP 1.3 und älter
|
| 356 |
+
erstellt. Solche Dateien sind nicht sehr weit verbreitet, können aber in
|
| 357 |
+
Dateiarchiven gefunden werden, da einige Quellpakete in diesem Format
|
| 358 |
+
veröffentlicht wurden. Es ist auch möglich, dass Benutzer alte persönliche
|
| 359 |
+
Dateien in diesem Format haben. Die Dekompressionsunterstützung für das
|
| 360 |
+
Format der Version 0 wurde mit der Version 1.18 aus \fBlzip\fP entfernt.
|
| 361 |
+
.IP ""
|
| 362 |
+
\fBlzip\fP\-Versionen ab 1.4 erstellen Dateien im Format der Version 0. Die
|
| 363 |
+
Erweiterung »Sync Flush Marker« zur Formatversion 1 wurde in \fBlzip\fP 1.6
|
| 364 |
+
hinzugefügt. Diese Erweiterung wird sehr selten verwendet und wird von \fBxz\fP
|
| 365 |
+
nicht unterstützt (die Eingabe wird als beschädigt erkannt).
|
| 366 |
+
.TP
|
| 367 |
+
\fBraw\fP
|
| 368 |
+
Komprimiert oder dekomprimiert einen Rohdatenstrom (ohne Header). Diese
|
| 369 |
+
Option ist nur für fortgeschrittene Benutzer bestimmt. Zum Dekodieren von
|
| 370 |
+
Rohdatenströmen müssen Sie die Option \fB\-\-format=raw\fP verwenden und die
|
| 371 |
+
Filterkette ausdrücklich angeben, die normalerweise in den (hier fehlenden)
|
| 372 |
+
Container\-Headern gespeichert worden wäre.
|
| 373 |
+
.RE
|
| 374 |
+
.TP
|
| 375 |
+
\fB\-C\fP \fIPrüfung\fP, \fB\-\-check=\fP\fIPrüfung\fP
|
| 376 |
+
gibt den Typ der Integritätsprüfung an. Die Prüfsumme wird aus den
|
| 377 |
+
unkomprimierten Daten berechnet und in der \fB.xz\fP\-Datei gespeichert. Diese
|
| 378 |
+
Option wird nur bei der Kompression in das \fB.xz\fP\-Format angewendet, da das
|
| 379 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Format keine Integritätsprüfungen unterstützt. Die eigentliche
|
| 380 |
+
Integritätsprüfung erfolgt (falls möglich), wenn die \fB.xz\fP\-Datei
|
| 381 |
+
dekomprimiert wird.
|
| 382 |
+
.IP ""
|
| 383 |
+
Folgende Typen von \fIPrüfungen\fP werden unterstützt:
|
| 384 |
+
.RS
|
| 385 |
+
.TP
|
| 386 |
+
\fBnone\fP
|
| 387 |
+
führt keine Integritätsprüfung aus. Dies ist eine eher schlechte
|
| 388 |
+
Idee. Dennoch kann es nützlich sein, wenn die Integrität der Daten auf
|
| 389 |
+
andere Weise sichergestellt werden kann.
|
| 390 |
+
.TP
|
| 391 |
+
\fBcrc32\fP
|
| 392 |
+
berechnet die CRC32\-Prüfsumme anhand des Polynoms aus IEEE\-802.3 (Ethernet).
|
| 393 |
+
.TP
|
| 394 |
+
\fBcrc64\fP
|
| 395 |
+
berechnet die CRC64\-Prüfsumme anhand des Polynoms aus ECMA\-182. Dies ist die
|
| 396 |
+
Voreinstellung, da beschädigte Dateien etwas besser als mit CRC32 erkannt
|
| 397 |
+
werden und die Geschwindigkeitsdifferenz unerheblich ist.
|
| 398 |
+
.TP
|
| 399 |
+
\fBsha256\fP
|
| 400 |
+
berechnet die SHA\-256\-Prüfsumme. Dies ist etwas langsamer als CRC32 und
|
| 401 |
+
CRC64.
|
| 402 |
+
.RE
|
| 403 |
+
.IP ""
|
| 404 |
+
Die Integrität der \fB.xz\fP\-Header wird immer mit CRC32 geprüft. Es ist nicht
|
| 405 |
+
möglich, dies zu ändern oder zu deaktivieren.
|
| 406 |
+
.TP
|
| 407 |
+
\fB\-\-ignore\-check\fP
|
| 408 |
+
verifiziert die Integritätsprüfsumme der komprimierten Daten bei der
|
| 409 |
+
Dekompression nicht. Die CRC32\-Werte in den \fB.xz\fP\-Headern werden weiterhin
|
| 410 |
+
normal verifiziert.
|
| 411 |
+
.IP ""
|
| 412 |
+
\fBVerwenden Sie diese Option nicht, außer Sie wissen, was Sie tun.\fP Mögliche
|
| 413 |
+
Gründe, diese Option zu verwenden:
|
| 414 |
+
.RS
|
| 415 |
+
.IP \(bu 3
|
| 416 |
+
Versuchen, Daten aus einer beschädigten .xz\-Datei wiederherzustellen.
|
| 417 |
+
.IP \(bu 3
|
| 418 |
+
Erhöhung der Geschwindigkeit bei der Dekompression. Dies macht sich meist
|
| 419 |
+
mit SHA\-256 bemerkbar, oder mit Dateien, die extrem stark komprimiert
|
| 420 |
+
sind. Wir empfehlen, diese Option nicht für diesen Zweck zu verwenden, es
|
| 421 |
+
sei denn, die Integrität der Datei wird extern auf andere Weise überprüft.
|
| 422 |
+
.RE
|
| 423 |
+
.TP
|
| 424 |
+
\fB\-0\fP … \fB\-9\fP
|
| 425 |
+
wählt eine der voreingestellten Kompressionsstufen, standardmäßig
|
| 426 |
+
\fB\-6\fP. Wenn mehrere Voreinstellungsstufen angegeben sind, ist nur die
|
| 427 |
+
zuletzt angegebene wirksam. Falls bereits eine benutzerdefinierte
|
| 428 |
+
Filterkette angegeben wurde, wird diese durch die Festlegung der
|
| 429 |
+
Voreinstellung geleert.
|
| 430 |
+
.IP ""
|
| 431 |
+
Die Unterschiede zwischen den Voreinstellungsstufen sind deutlicher als bei
|
| 432 |
+
\fBgzip\fP(1) und \fBbzip2\fP(1). Die gewählten Kompressionseinstellungen
|
| 433 |
+
bestimmen den Speicherbedarf bei der Dekompression, daher ist es auf älteren
|
| 434 |
+
Systemen mit wenig Speicher bei einer zu hoch gewählten Voreinstellung
|
| 435 |
+
schwer, eine Datei zu dekomprimieren. Insbesondere \fBist es keine gute Idee, blindlings \-9 für alles\fP zu verwenden, wie dies häufig mit \fBgzip\fP(1) und
|
| 436 |
+
\fBbzip2\fP(1) gehandhabt wird.
|
| 437 |
+
.RS
|
| 438 |
+
.TP
|
| 439 |
+
\fB\-0\fP … \fB\-3\fP
|
| 440 |
+
Diese Voreinstellungen sind recht schnell. \fB\-0\fP ist manchmal schneller als
|
| 441 |
+
\fBgzip \-9\fP, wobei aber die Kompression wesentlich besser ist. Die
|
| 442 |
+
schnelleren Voreinstellungen sind im Hinblick auf die Geschwindigkeit mit
|
| 443 |
+
\fBbzip2\fP(1) vergleichbar , mit einem ähnlichen oder besseren
|
| 444 |
+
Kompressionsverhältnis, wobei das Ergebnis aber stark vom Typ der zu
|
| 445 |
+
komprimierenden Daten abhängig ist.
|
| 446 |
+
.TP
|
| 447 |
+
\fB\-4\fP … \fB\-6\fP
|
| 448 |
+
Gute bis sehr gute Kompression, wobei der Speicherbedarf für die
|
| 449 |
+
Dekompression selbst auf alten Systemen akzeptabel ist. \fB\-6\fP ist die
|
| 450 |
+
Voreinstellung, welche üblicherweise eine gute Wahl für die Verteilung von
|
| 451 |
+
Dateien ist, die selbst noch auf Systemen mit nur 16\ MiB Arbeitsspeicher
|
| 452 |
+
dekomprimiert werden müssen (\fB\-5e\fP oder \fB\-6e\fP sind ebenfalls eine
|
| 453 |
+
Überlegung wert. Siehe \fB\-\-extreme\fP).
|
| 454 |
+
.TP
|
| 455 |
+
\fB\-7 … \-9\fP
|
| 456 |
+
Ähnlich wie \fB\-6\fP, aber mit einem höheren Speicherbedarf für die Kompression
|
| 457 |
+
und Dekompression. Sie sind nur nützlich, wenn Dateien komprimiert werden
|
| 458 |
+
sollen, die größer als 8\ MiB, 16\ MiB beziehungsweise 32\ MiB sind.
|
| 459 |
+
.RE
|
| 460 |
+
.IP ""
|
| 461 |
+
Auf der gleichen Hardware ist die Dekompressionsgeschwindigkeit ein nahezu
|
| 462 |
+
konstanter Wert in Bytes komprimierter Daten pro Sekunde. Anders
|
| 463 |
+
ausgedrückt: Je besser die Kompression, umso schneller wird üblicherweise
|
| 464 |
+
die Dekompression sein. Das bedeutet auch, dass die Menge der pro Sekunde
|
| 465 |
+
ausgegebenen unkomprimierten Daten stark variieren kann.
|
| 466 |
+
.IP ""
|
| 467 |
+
Die folgende Tabelle fasst die Eigenschaften der Voreinstellungen zusammen:
|
| 468 |
+
.RS
|
| 469 |
+
.RS
|
| 470 |
+
.PP
|
| 471 |
+
.TS
|
| 472 |
+
tab(;);
|
| 473 |
+
c c c c c
|
| 474 |
+
n n n n n.
|
| 475 |
+
Voreinst.;Wörtb.Gr;KomprCPU;KompSpeich;DekompSpeich
|
| 476 |
+
\-0;256 KiB;0;3 MiB;1 MiB
|
| 477 |
+
\-1;1 MiB;1;9 MiB;2 MiB
|
| 478 |
+
\-2;2 MiB;2;17 MiB;3 MiB
|
| 479 |
+
\-3;4 MiB;3;32 MiB;5 MiB
|
| 480 |
+
\-4;4 MiB;4;48 MiB;5 MiB
|
| 481 |
+
\-5;8 MiB;5;94 MiB;9 MiB
|
| 482 |
+
\-6;8 MiB;6;94 MiB;9 MiB
|
| 483 |
+
\-7;16 MiB;6;186 MiB;17 MiB
|
| 484 |
+
\-8;32 MiB;6;370 MiB;33 MiB
|
| 485 |
+
\-9;64 MiB;6;674 MiB;65 MiB
|
| 486 |
+
.TE
|
| 487 |
+
.RE
|
| 488 |
+
.RE
|
| 489 |
+
.IP ""
|
| 490 |
+
Spaltenbeschreibungen:
|
| 491 |
+
.RS
|
| 492 |
+
.IP \(bu 3
|
| 493 |
+
Wörtb.Größe ist die Größe des LZMA2\-Wörterbuchs. Es ist
|
| 494 |
+
Speicherverschwendung, ein Wörterbuch zu verwenden, das größer als die
|
| 495 |
+
unkomprimierte Datei ist. Daher ist es besser, die Voreinstellungen \fB\-7\fP …
|
| 496 |
+
\fB\-9\fP zu vermeiden, falls es keinen wirklichen Bedarf dafür gibt. Mit \fB\-6\fP
|
| 497 |
+
und weniger wird üblicherweise so wenig Speicher verschwendet, dass dies
|
| 498 |
+
nicht ins Gewicht fällt.
|
| 499 |
+
.IP \(bu 3
|
| 500 |
+
KomprCPU ist eine vereinfachte Repräsentation der LZMA2\-Einstellungen,
|
| 501 |
+
welche die Kompressionsgeschwindigkeit beeinflussen. Die Wörterbuchgröße
|
| 502 |
+
wirkt sich ebenfalls auf die Geschwindigkeit aus. Während KompCPU für die
|
| 503 |
+
Stufen \fB\-6\fP bis \fB\-9\fP gleich ist, tendieren höhere Stufen dazu, etwas
|
| 504 |
+
langsamer zu sein. Um eine noch langsamere, aber möglicherweise bessere
|
| 505 |
+
Kompression zu erhalten, siehe \fB\-\-extreme\fP.
|
| 506 |
+
.IP \(bu 3
|
| 507 |
+
KompSpeich enthält den Speicherbedarf des Kompressors im
|
| 508 |
+
Einzel\-Thread\-Modus. Dieser kann zwischen den \fBxz\fP\-Versionen leicht
|
| 509 |
+
variieren.
|
| 510 |
+
.IP \(bu 3
|
| 511 |
+
DekompSpeich enthält den Speicherbedarf für die Dekompression. Das bedeutet,
|
| 512 |
+
dass die Kompressionseinstellungen den Speicherbedarf bei der Dekompression
|
| 513 |
+
bestimmen. Der exakte Speicherbedarf bei der Dekompression ist geringfügig
|
| 514 |
+
größer als die Größe des LZMA2\-Wörterbuchs, aber die Werte in der Tabelle
|
| 515 |
+
wurden auf ganze MiB aufgerundet.
|
| 516 |
+
.RE
|
| 517 |
+
.IP ""
|
| 518 |
+
Der Speicherbedarf einiger der zukünftigen Multithread\-Modi kann dramatisch
|
| 519 |
+
höher sein als im Einzel\-Thread\-Modus. Mit dem Standardwert von
|
| 520 |
+
\fB\-\-block\-size\fP benötigt jeder Thread 3*3*Wörtb.Gr plus KompSpeich oder
|
| 521 |
+
DekompSpeich. Beispielsweise benötigen vier Threads mit der Voreinstellung
|
| 522 |
+
\fB\-6\fP etwa 660 bis 670 MiB Speicher.
|
| 523 |
+
.TP
|
| 524 |
+
\fB\-e\fP, \fB\-\-extreme\fP
|
| 525 |
+
verwendet eine langsamere Variante der gewählten
|
| 526 |
+
Kompressions\-Voreinstellungsstufe (\fB\-0\fP … \fB\-9\fP), um hoffentlich ein etwas
|
| 527 |
+
besseres Kompressionsverhältnis zu erreichen, das aber in ungünstigen Fällen
|
| 528 |
+
auch schlechter werden kann. Der Speicherverbrauch bei der Dekompression
|
| 529 |
+
wird dabei nicht beeinflusst, aber der Speicherverbrauch der Kompression
|
| 530 |
+
steigt in den Voreinstellungsstufen \fB\-0\fP bis \fB\-3\fP geringfügig an.
|
| 531 |
+
.IP ""
|
| 532 |
+
Da es zwei Voreinstellungen mit den Wörterbuchgrößen 4\ MiB und 8\ MiB gibt,
|
| 533 |
+
verwenden die Voreinstellungsstufen \fB\-3e\fP und \fB\-5e\fP etwas schnellere
|
| 534 |
+
Einstellungen (niedrigere KompCPU) als \fB\-4e\fP beziehungsweise \fB\-6e\fP. Auf
|
| 535 |
+
diese Weise sind zwei Voreinstellungen nie identisch.
|
| 536 |
+
.RS
|
| 537 |
+
.RS
|
| 538 |
+
.PP
|
| 539 |
+
.TS
|
| 540 |
+
tab(;);
|
| 541 |
+
c c c c c
|
| 542 |
+
n n n n n.
|
| 543 |
+
Voreinst.;Wörtb.Gr;KomprCPU;KompSpeich;DekompSpeich
|
| 544 |
+
\-0e;256 KiB;8;4 MiB;1 MiB
|
| 545 |
+
\-1e;1 MiB;8;13 MiB;2 MiB
|
| 546 |
+
\-2e;2 MiB;8;25 MiB;3 MiB
|
| 547 |
+
\-3e;4 MiB;7;48 MiB;5 MiB
|
| 548 |
+
\-4e;4 MiB;8;48 MiB;5 MiB
|
| 549 |
+
\-5e;8 MiB;7;94 MiB;9 MiB
|
| 550 |
+
\-6e;8 MiB;8;94 MiB;9 MiB
|
| 551 |
+
\-7e;16 MiB;8;186 MiB;17 MiB
|
| 552 |
+
\-8e;32 MiB;8;370 MiB;33 MiB
|
| 553 |
+
\-9e;64 MiB;8;674 MiB;65 MiB
|
| 554 |
+
.TE
|
| 555 |
+
.RE
|
| 556 |
+
.RE
|
| 557 |
+
.IP ""
|
| 558 |
+
Zum Beispiel gibt es insgesamt vier Voreinstellungen, die ein 8\ MiB großes
|
| 559 |
+
Wörterbuch verwenden, deren Reihenfolge von der schnellsten zur langsamsten
|
| 560 |
+
\fB\-5\fP, \fB\-6\fP, \fB\-5e\fP und \fB\-6e\fP ist.
|
| 561 |
+
.TP
|
| 562 |
+
\fB\-\-fast\fP
|
| 563 |
+
.PD 0
|
| 564 |
+
.TP
|
| 565 |
+
\fB\-\-best\fP
|
| 566 |
+
.PD
|
| 567 |
+
sind etwas irreführende Aliase für \fB\-0\fP beziehungsweise \fB\-9\fP. Sie werden
|
| 568 |
+
nur zwecks Abwärtskompatibilität zu den LZMA\-Dienstprogrammen
|
| 569 |
+
bereitgestellt. Sie sollten diese Optionen besser nicht verwenden.
|
| 570 |
+
.TP
|
| 571 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fIGröße\fP
|
| 572 |
+
teilt beim Komprimieren in das \fB.xz\fP\-Format die Eingabedaten in Blöcke der
|
| 573 |
+
angegebenen \fIGröße\fP in Byte. Die Blöcke werden unabhängig voneinander
|
| 574 |
+
komprimiert, was dem Multi\-Threading entgegen kommt und Zufallszugriffe bei
|
| 575 |
+
der Dekompression begrenzt. Diese Option wird typischerweise eingesetzt, um
|
| 576 |
+
die vorgegebene Blockgröße im Multi\-Thread\-Modus außer Kraft zu setzen, aber
|
| 577 |
+
sie kann auch im Einzel\-Thread\-Modus angewendet werden.
|
| 578 |
+
.IP ""
|
| 579 |
+
Im Multi\-Thread\-Modus wird etwa die dreifache \fIGröße\fP in jedem Thread zur
|
| 580 |
+
Pufferung der Ein\- und Ausgabe belegt. Die vorgegebene \fIGröße\fP ist das
|
| 581 |
+
Dreifache der Größe des LZMA2\-Wörterbuchs oder 1 MiB, je nachdem, was mehr
|
| 582 |
+
ist. Typischerweise ist das Zwei\- bis Vierfache der Größe des
|
| 583 |
+
LZMA2\-Wörterbuchs oder wenigstens 1 MB ein guter Wert. Eine \fIGröße\fP, die
|
| 584 |
+
geringer ist als die des LZMA2\-Wörterbuchs, ist Speicherverschwendung, weil
|
| 585 |
+
dann der LZMA2\-Wörterbuchpuffer niemals vollständig genutzt werden würde. Im
|
| 586 |
+
Multi\-Thread\-Modus wird die Größe der Blöcke wird in den Block\-Headern
|
| 587 |
+
gespeichert. Die Größeninformation wird für eine Multi\-Thread\-Dekompression
|
| 588 |
+
genutzt.
|
| 589 |
+
.IP ""
|
| 590 |
+
Im Einzel\-Thread\-Modus werden die Blöcke standardmäßig nicht geteilt. Das
|
| 591 |
+
Setzen dieser Option wirkt sich nicht auf den Speicherbedarf aus. In den
|
| 592 |
+
Block\-Headern werden keine Größeninformationen gespeichert, daher werden im
|
| 593 |
+
Einzel\-Thread\-Modus erzeugte Dateien nicht zu den im Multi\-Thread\-Modus
|
| 594 |
+
erzeugten Dateien identisch sein. Das Fehlen der Größeninformation bedingt
|
| 595 |
+
auch, dass \fBxz\fP nicht in der Lage sein wird, die Dateien im
|
| 596 |
+
Multi\-Thread\-Modus zu dekomprimieren.
|
| 597 |
+
.TP
|
| 598 |
+
\fB\-\-block\-list=\fP\fIBlöcke\fP
|
| 599 |
+
beginnt bei der Kompression in das \fB.xz\fP\-Format nach den angegebenen
|
| 600 |
+
Intervallen unkomprimierter Daten einen neuen Block, optional mit einer
|
| 601 |
+
benutzerdefinierten Filterkette.
|
| 602 |
+
.IP ""
|
| 603 |
+
Die \fIBlöcke\fP werden in einer durch Kommata getrennten Liste
|
| 604 |
+
angegeben. Jeder Block besteht aus einer optionalen Filterkettennummer
|
| 605 |
+
zwischen 0 und 9, gefolgt von einem Doppelpunkt (\fB:\fP) und der Größe der
|
| 606 |
+
unkomprimierten Daten (diese Angabe ist erforderlich). Überspringen eines
|
| 607 |
+
Blocks (zwei oder mehr aufeinander folgende Kommata) ist ein Kürzel dafür,
|
| 608 |
+
die Größe und die Filter des vorherigen Blocks zu verwenden.
|
| 609 |
+
.IP ""
|
| 610 |
+
Falls die Eingabedatei größer ist als die Summe der \fIBlöcke\fP, dann wird der
|
| 611 |
+
letzte in \fIVBlöcke\fP angegebene Wert bis zum Ende der Datei wiederholt. Mit
|
| 612 |
+
dem speziellen Wert \fB0\fP können Sie angeben, dass der Rest der Datei als
|
| 613 |
+
einzelner Block kodiert werden soll.
|
| 614 |
+
.IP ""
|
| 615 |
+
Eine alternative Filterkette für jeden Block kann in Kombination mit den
|
| 616 |
+
Optionen \fB\-\-filters1=\fP\fIFilter\fP \&…\& \fB\-\-filters9=\fP\fIFilter\fP angegeben
|
| 617 |
+
werden. Diese Optionen definieren Filterketten mit einem Bezeichner zwischen
|
| 618 |
+
1 und 9. Die Filterkette 0 bezeichnet hierbei die voreingestellte
|
| 619 |
+
Filterkette, was dem Nichtangeben einer Filterkette gleichkommt. Der
|
| 620 |
+
Filterkettenbezeichner kann vor der unkomprimierten Größe verwendet werden,
|
| 621 |
+
gefolgt von einem Doppelpunkt (\fB:\fP). Falls Sie beispielsweise
|
| 622 |
+
\fB\-\-block\-list=1:2MiB,3:2MiB,2:4MiB,,2MiB,0:4MiB\fP angeben, werden die Blöcke
|
| 623 |
+
folgendermaßen erstellt:
|
| 624 |
+
.RS
|
| 625 |
+
.IP \(bu 3
|
| 626 |
+
Die durch \fB\-\-filters1\fP angegebene Filterkette und 2 MiB Eingabe
|
| 627 |
+
.IP \(bu 3
|
| 628 |
+
Die durch \fB\-\-filters3\fP angegebene Filterkette und 2 MiB Eingabe
|
| 629 |
+
.IP \(bu 3
|
| 630 |
+
Die durch \fB\-\-filters2\fP angegebene Filterkette und 4 MiB Eingabe
|
| 631 |
+
.IP \(bu 3
|
| 632 |
+
Die durch \fB\-\-filters2\fP angegebene Filterkette und 4 MiB Eingabe
|
| 633 |
+
.IP \(bu 3
|
| 634 |
+
Die vorgegebene Filterkette und 2 MiB Eingabe
|
| 635 |
+
.IP \(bu 3
|
| 636 |
+
Die vorgegebene Filterkette und 4 MiB Eingabe für jeden Block bis zum Ende
|
| 637 |
+
der Eingabe.
|
| 638 |
+
.RE
|
| 639 |
+
.IP ""
|
| 640 |
+
Falls Sie eine Größe angeben, welche die Blockgröße des Encoders übersteigen
|
| 641 |
+
(entweder den Vorgabewert im Thread\-Modus oder den mit
|
| 642 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fIGröße\fP angegebenen Wert), wird der Encoder zusätzliche
|
| 643 |
+
Blöcke erzeugen, wobei die in den \fIBlöcke\fP angegebenen Grenzen eingehalten
|
| 644 |
+
werden. Wenn Sie zum Beispiel \fB\-\-block\-size=10MiB\fP
|
| 645 |
+
\fB\-\-block\-list=5MiB,10MiB,8MiB,12MiB,24MiB\fP angeben und die Eingabedatei 80
|
| 646 |
+
MiB groß ist, erhalten Sie 11 Blöcke: 5, 10, 8, 10, 2, 10, 10, 4, 10, 10 und
|
| 647 |
+
1 MiB.
|
| 648 |
+
.IP ""
|
| 649 |
+
Im Multi\-Thread\-Modus werden die Blockgrößen in den Block\-Headern
|
| 650 |
+
gespeichert. Dies geschieht im Einzel\-Thread\-Modus nicht, daher wird die
|
| 651 |
+
kodierte Ausgabe zu der im Multi\-Thread\-Modus nicht identisch sein.
|
| 652 |
+
.TP
|
| 653 |
+
\fB\-\-flush\-timeout=\fP\fIZeit\fP
|
| 654 |
+
löscht bei der Kompression die ausstehenden Daten aus dem Encoder und macht
|
| 655 |
+
sie im Ausgabedatenstrom verfügbar, wenn mehr als die angegebene \fIZeit\fP in
|
| 656 |
+
Millisekunden (als positive Ganzzahl) seit dem vorherigen Löschen vergangen
|
| 657 |
+
ist und das Lesen weiterer Eingaben blockieren würde. Dies kann nützlich
|
| 658 |
+
sein, wenn \fBxz\fP zum Komprimieren von über das Netzwerk eingehenden Daten
|
| 659 |
+
verwendet wird. Kleine \fIZeit\fP\-Werte machen die Daten unmittelbar nach dem
|
| 660 |
+
Empfang nach einer kurzen Verzögerung verfügbar, während große \fIZeit\fP\-Werte
|
| 661 |
+
ein besseres Kompressionsverhältnis bewirken.
|
| 662 |
+
.IP ""
|
| 663 |
+
Dieses Funktionsmerkmal ist standardmäßig deaktiviert. Wenn diese Option
|
| 664 |
+
mehrfach angegeben wird, ist die zuletzt angegebene wirksam. Für die Angabe
|
| 665 |
+
der \fIZeit\fP kann der spezielle Wert \fB0\fP verwendet werden, um dieses
|
| 666 |
+
Funktionsmerkmal explizit zu deaktivieren.
|
| 667 |
+
.IP ""
|
| 668 |
+
Dieses Funktionsmerkmal ist außerhalb von POSIX\-Systemen nicht verfügbar.
|
| 669 |
+
.IP ""
|
| 670 |
+
.\" FIXME
|
| 671 |
+
\fBDieses Funktionsmerkmal ist noch experimentell.\fP Gegenwärtig ist \fBxz\fP
|
| 672 |
+
aufgrund der Art und Weise, wie \fBxz\fP puffert, für Dekompression in Echtzeit
|
| 673 |
+
ungeeignet.
|
| 674 |
+
.TP
|
| 675 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 676 |
+
legt eine Grenze für die Speichernutzung bei der Kompression fest. Wenn
|
| 677 |
+
diese Option mehrmals angegeben wird, ist die zuletzt angegebene wirksam.
|
| 678 |
+
.IP ""
|
| 679 |
+
Falls die Kompressionseinstellungen die \fIGrenze\fP überschreiten, versucht
|
| 680 |
+
\fBxz\fP, die Einstellungen nach unten anzupassen, so dass die Grenze nicht
|
| 681 |
+
mehr überschritten wird und zeigt einen Hinweis an, dass eine automatische
|
| 682 |
+
Anpassung vorgenommen wurde. Die Anpassungen werden in folgender Reihenfolge
|
| 683 |
+
angewendet: Reduzierung der Anzahl der Threads, Wechsel in den
|
| 684 |
+
Einzelthread\-Modus, falls sogar ein einziger Thread im Multithread\-Modus die
|
| 685 |
+
\fIGrenze\fP überschreitet, und schlussendlich die Reduzierung der Größe des
|
| 686 |
+
LZMA2\-Wörterbuchs.
|
| 687 |
+
.IP ""
|
| 688 |
+
Beim Komprimieren mit \fB\-\-format=raw\fP oder falls \fB\-\-no\-adjust\fP angegeben
|
| 689 |
+
wurde, wird nur die Anzahl der Threads reduziert, da nur so die komprimierte
|
| 690 |
+
Ausgabe nicht beeinflusst wird.
|
| 691 |
+
.IP ""
|
| 692 |
+
Falls die \fIGrenze\fP nicht anhand der vorstehend beschriebenen Anpassungen
|
| 693 |
+
gesetzt werden kann, wird ein Fehler angezeigt und \fBxz\fP wird mit dem
|
| 694 |
+
Exit\-Status 1 beendet.
|
| 695 |
+
.IP ""
|
| 696 |
+
Die \fIGrenze\fP kann auf verschiedene Arten angegeben werden:
|
| 697 |
+
.RS
|
| 698 |
+
.IP \(bu 3
|
| 699 |
+
Die \fIGrenze\fP kann ein absoluter Wert in Byte sein. Ein Suffix wie \fBMiB\fP
|
| 700 |
+
kann dabei hilfreich sein. Beispiel: \fB\-\-memlimit\-compress=80MiB\fP.
|
| 701 |
+
.IP \(bu 3
|
| 702 |
+
Die \fIGrenze\fP kann als Prozentsatz des physischen Gesamtspeichers (RAM)
|
| 703 |
+
angegeben werden. Dies ist insbesondere nützlich, wenn in einem
|
| 704 |
+
Shell\-Initialisierungsskript, das mehrere unterschiedliche Rechner gemeinsam
|
| 705 |
+
verwenden, die Umgebungsvariable \fBXZ_DEFAULTS\fP gesetzt ist. Auf diese Weise
|
| 706 |
+
ist die Grenze auf Systemen mit mehr Speicher höher. Beispiel:
|
| 707 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=70%\fP
|
| 708 |
+
.IP \(bu 3
|
| 709 |
+
Mit \fB0\fP kann die \fIGrenze\fP auf den Standardwert zurückgesetzt werden. Dies
|
| 710 |
+
ist gegenwärtig gleichbedeutend mit dem Setzen der \fIGrenze\fP auf \fBmax\fP
|
| 711 |
+
(keine Speicherbegrenzung).
|
| 712 |
+
.RE
|
| 713 |
+
.IP ""
|
| 714 |
+
Für die 32\-Bit\-Version von \fBxz\fP gibt es einen Spezialfall: Falls die Grenze
|
| 715 |
+
über \fB4020\ MiB\fP liegt, wird die \fIGrenze\fP auf \fB4020\ MiB\fP gesetzt. Auf
|
| 716 |
+
MIPS32 wird stattdessen \fB2000\ MB\fP verwendet (die Werte \fB0\fP und \fBmax\fP
|
| 717 |
+
werden hiervon nicht beeinflusst; für die Dekompression gibt es keine
|
| 718 |
+
vergleichbare Funktion). Dies kann hilfreich sein, wenn ein
|
| 719 |
+
32\-Bit\-Executable auf einen 4\ GiB großen Adressraum (2 GiB auf MIPS32)
|
| 720 |
+
zugreifen kann, wobei wir hoffen wollen, dass es in anderen Situationen
|
| 721 |
+
keine negativen Effekte hat.
|
| 722 |
+
.IP ""
|
| 723 |
+
Siehe auch den Abschnitt \fBSpeicherbedarf\fP.
|
| 724 |
+
.TP
|
| 725 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 726 |
+
legt eine Begrenzung des Speicherverbrauchs für die Dekompression fest. Dies
|
| 727 |
+
beeinflusst auch den Modus \fB\-\-list\fP. Falls die Aktion nicht ausführbar ist,
|
| 728 |
+
ohne die \fIGrenze\fP zu überschreiten, gibt \fBxz\fP eine Fehlermeldung aus und
|
| 729 |
+
die Dekompression wird fehlschlagen. Siehe \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 730 |
+
zu möglichen Wegen, die \fIGrenze\fP anzugeben.
|
| 731 |
+
.TP
|
| 732 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 733 |
+
legt eine Begrenzung des Speicherverbrauchs für Multithread\-Dekompression
|
| 734 |
+
fest. Dies beeinflusst lediglich die Anzahl der Threads; \fBxz\fP wird dadurch
|
| 735 |
+
niemals die Dekompression einer Datei verweigern. Falls die \fIGrenze\fP für
|
| 736 |
+
jegliches Multithreading zu niedrig ist, wird sie ignoriert und \fBxz\fP setzt
|
| 737 |
+
im Einzelthread\-modus fort. Beachten Sie auch, dass bei der Verwendung von
|
| 738 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress\fP dies stets sowohl auf den Einzelthread\-als auch auf
|
| 739 |
+
den Multithread\-Modus angewendet wird und so die effektive \fIGrenze\fP für den
|
| 740 |
+
Multithread\-Modus niemals höher sein wird als die mit
|
| 741 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress\fP gesetzte Grenze.
|
| 742 |
+
.IP ""
|
| 743 |
+
Im Gegensatz zu anderen Optionen zur Begrenzung des Speicherverbrauchs hat
|
| 744 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fIGrenze\fP eine systemspezifisch vorgegebene
|
| 745 |
+
\fIGrenze\fP. Mit \fBxz \-\-info\-memory\fP können Sie deren aktuellen Wert anzeigen
|
| 746 |
+
lassen.
|
| 747 |
+
.IP ""
|
| 748 |
+
Diese Option und ihr Standardwert existieren, weil die unbegrenzte
|
| 749 |
+
threadbezogene Dekompression bei einigen Eingabedateien zu unglaublich
|
| 750 |
+
großem Speicherverbrauch führen würde. Falls die vorgegebene \fIGrenze\fP auf
|
| 751 |
+
Ihrem System zu niedrig ist, können Sie die \fIGrenze\fP durchaus erhöhen, aber
|
| 752 |
+
setzen Sie sie niemals auf einen Wert größer als die Menge des nutzbaren
|
| 753 |
+
Speichers, da \fBxz\fP bei entsprechenden Eingabedateien versuchen wird, diese
|
| 754 |
+
Menge an Speicher auch bei einer geringen Anzahl von Threads zu
|
| 755 |
+
verwnden. Speichermangel oder Auslagerung verbessern die
|
| 756 |
+
Dekomprimierungsleistung nicht.
|
| 757 |
+
.IP ""
|
| 758 |
+
Siehe \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIGrenze\fP für mögliche Wege zur Angabe der
|
| 759 |
+
\fIGrenze\fP. Sezen der \fIGrenze\fP auf \fB0\fP setzt die \fIGrenze\fP auf den
|
| 760 |
+
vorgegebenen systemspezifischen Wert zurück.
|
| 761 |
+
.TP
|
| 762 |
+
\fB\-M\fP \fIGrenze\fP, \fB\-\-memlimit=\fP\fIGrenze\fP, \fB\-\-memory=\fP\fIGrenze\fP
|
| 763 |
+
Dies ist gleichbedeutend mit \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 764 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fIGrenze\fP \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fIGrenze\fP.
|
| 765 |
+
.TP
|
| 766 |
+
\fB\-\-no\-adjust\fP
|
| 767 |
+
zeigt einen Fehler an und beendet, falls die Grenze der Speichernutzung
|
| 768 |
+
nicht ohne Änderung der Einstellungen, welche die komprimierte Ausgabe
|
| 769 |
+
beeinflussen, berücksichtigt werden kann. Das bedeutet, dass \fBxz\fP daran
|
| 770 |
+
gehindert wird, den Encoder vom Multithread\-Modus in den Einzelthread\-Modus
|
| 771 |
+
zu versetzen und die Größe des LZMA2\-Wörterbuchs zu reduzieren. Allerdings
|
| 772 |
+
kann bei Verwendung dieser Option dennoch die Anzahl der Threads reduziert
|
| 773 |
+
werden, um die Grenze der Speichernutzung zu halten, sofern dies die
|
| 774 |
+
komprimierte Ausgabe nicht beeinflusst.
|
| 775 |
+
.IP ""
|
| 776 |
+
Die automatische Anpassung ist beim Erzeugen von Rohdatenströmen
|
| 777 |
+
(\fB\-\-format=raw\fP) immer deaktiviert.
|
| 778 |
+
.TP
|
| 779 |
+
\fB\-T\fP \fIThreads\fP, \fB\-\-threads=\fP\fIThreads\fP
|
| 780 |
+
gibt die Anzahl der zu verwendenden Arbeits\-Threads an. Wenn Sie \fIThreads\fP
|
| 781 |
+
auf einen speziellen Wert \fB0\fP setzen, verwendet \fBxz\fP maximal so viele
|
| 782 |
+
Threads, wie der/die Prozessor(en) im System untestützen. Die tatsächliche
|
| 783 |
+
Anzahl kann geringer sein als die angegebenen \fIThreads\fP, wenn die
|
| 784 |
+
Eingabedatei nicht groß genug für Threading mit den gegebenen Einstellungen
|
| 785 |
+
ist oder wenn mehr Threads die Speicherbegrenzung übersteigen würden.
|
| 786 |
+
.IP ""
|
| 787 |
+
Die Multithread\- bzw. Einzelthread\-Kompressoren erzeugen unterschiedliche
|
| 788 |
+
Ausgaben. Der Einzelthread\-Kompressor erzeugt die geringste Dateigröße, aber
|
| 789 |
+
nur die Ausgabe des Multithread\-Kompressors kann mit mehreren Threads wieder
|
| 790 |
+
dekomprimiert werden. Das Setzen der Anzahl der \fIThreads\fP auf \fB1\fP wird den
|
| 791 |
+
Einzelthread\-Modus verwenden. Das Setzen der Anzahl der \fIThreads\fP auf
|
| 792 |
+
einen anderen Wert einschließlich \fB0\fP verwendet den Multithread\-Kompressor,
|
| 793 |
+
und zwar sogar dann, wenn das System nur einen einzigen Hardware\-Thread
|
| 794 |
+
unterstützt (\fBxz\fP 5.2.x verwendete in diesem Fall noch den
|
| 795 |
+
Einzelthread\-Modus).
|
| 796 |
+
.IP ""
|
| 797 |
+
Um den Multithread\-Modus mit nur einem einzigen Thread zu verwenden, setzen
|
| 798 |
+
Sie die Anzahl der \fIThreads\fP auf \fB+1\fP. Das Präfix \fB+\fP hat mit Werten
|
| 799 |
+
verschieden von \fB1\fP keinen Effekt. Eine Begrenzung des Speicherverbrauchs
|
| 800 |
+
kann \fBxz\fP dennoch veranlassen, den Einzelthread\-Modus zu verwenden, außer
|
| 801 |
+
wenn \fB\-\-no\-adjust\fP verwendet wird. Die Unterstützung für das Präfix \fB+\fP
|
| 802 |
+
wurde in \fBxz\fP 5.4.0 hinzugefügt.
|
| 803 |
+
.IP ""
|
| 804 |
+
Falls das automatische Setzen der Anzahl der Threads angefordert und keine
|
| 805 |
+
Speicherbegrenzung angegeben wurde, dann wird eine systemspezifisch
|
| 806 |
+
vorgegebene weiche Grenze verwendet, um eventuell die Anzahl der Threads zu
|
| 807 |
+
begrenzen. Es ist eine weiche Grenze im Sinne davon, dass sie ignoriert
|
| 808 |
+
wird, falls die Anzahl der Threads 1 ist; daher wird eine weiche Grenze
|
| 809 |
+
\fBxz\fP niemals an der Kompression oder Dekompression hindern. Diese
|
| 810 |
+
vorgegebene weiche Grenze veranlasst \fBxz\fP nicht, vom Multithread\-Modus in
|
| 811 |
+
den Einzelthread\-Modus zu wechseln. Die aktiven Grenzen können Sie mit dem
|
| 812 |
+
Befehl \fBxz \-\-info\-memory\fP anzeigen lassen.
|
| 813 |
+
.IP ""
|
| 814 |
+
Die gegenwärtig einzige Threading\-Methode teilt die Eingabe in Blöcke und
|
| 815 |
+
komprimiert diese unabhängig voneinander. Die vorgegebene Blockgröße ist von
|
| 816 |
+
der Kompressionsstufe abhängig und kann mit der Option
|
| 817 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fIGröße\fP außer Kraft gesetzt werden.
|
| 818 |
+
.IP ""
|
| 819 |
+
Eine thread\-basierte Dekompression wird nur bei Dateien funktionieren, die
|
| 820 |
+
mehrere Blöcke mit Größeninformationen in deren Headern enthalten. Alle im
|
| 821 |
+
Multi\-Thread\-Modus komprimierten Dateien, die groß genug sind, erfüllen
|
| 822 |
+
diese Bedingung, im Einzel\-Thread\-Modus komprimierte Dateien dagegen nicht,
|
| 823 |
+
selbst wenn \fB\-\-block\-size=\fP\fIGröße\fP verwendet wurde.
|
| 824 |
+
.IP ""
|
| 825 |
+
Der Vorgabewert für \fIThreads\fP is \fB0\fP. In \fBxz\fP 5.4.x und älteren Versionen
|
| 826 |
+
ist der Vorgabewert \fB1\fP.
|
| 827 |
+
.
|
| 828 |
+
.SS "Benutzerdefinierte Filterketten für die Kompression"
|
| 829 |
+
Eine benutzerdefinierte Filterkette ermöglicht die Angabe detaillierter
|
| 830 |
+
Kompressionseinstellungen, anstatt von den Voreinstellungen auszugehen. Wenn
|
| 831 |
+
eine benutzerdefinierte Filterkette angegeben wird, werden die vorher in der
|
| 832 |
+
Befehlszeile angegebenen Voreinstellungsoptionen (\fB\-0\fP … \fB\-9\fP und
|
| 833 |
+
\fB\-\-extreme\fP) außer Kraft gesetzt. Wenn eine Voreinstellungsoption nach
|
| 834 |
+
einer oder mehreren benutzerdefinierten Filterkettenoptionen angegeben wird,
|
| 835 |
+
dann wird die neue Voreinstellung wirksam und die zuvor angegebenen
|
| 836 |
+
Filterkettenoptionen werden außer Kraft gesetzt.
|
| 837 |
+
.PP
|
| 838 |
+
Eine Filterkette ist mit dem Piping (der Weiterleitung) in der Befehlszeile
|
| 839 |
+
vergleichbar. Bei der Kompression gelangt die unkomprimierte Eingabe in den
|
| 840 |
+
ersten Filter, dessen Ausgabe wiederum in den zweiten Filter geleitet wird
|
| 841 |
+
(sofern ein solcher vorhanden ist). Die Ausgabe des letzten Filters wird in
|
| 842 |
+
die komprimierte Datei geschrieben. In einer Filterkette sind maximal vier
|
| 843 |
+
Filter zulässig, aber typischerweise besteht eine Filterkette nur aus einem
|
| 844 |
+
oder zwei Filtern.
|
| 845 |
+
.PP
|
| 846 |
+
Bei vielen Filtern ist die Positionierung in der Filterkette eingeschränkt:
|
| 847 |
+
Einige Filter sind nur als letzte in der Kette verwendbar, einige können
|
| 848 |
+
nicht als letzte Filter gesetzt werden, und andere funktionieren an
|
| 849 |
+
beliebiger Stelle. Abhängig von dem Filter ist diese Beschränkung entweder
|
| 850 |
+
auf das Design des Filters selbst zurückzuführen oder ist aus
|
| 851 |
+
Sicherheitsgründen vorhanden.
|
| 852 |
+
.PP
|
| 853 |
+
Eine benutzerdefinierte Filterkette kann auf zwei verschiedene Arten
|
| 854 |
+
angegeben werden. Die Optionen \fB\-\-filters=\fP\fIFilter\fP und
|
| 855 |
+
\fB\-\-filters1=\fP\fIFilter\fP \&…\& \fB\-\-filters9=\fP\fIFilter\fP ermöglichen die Angabe
|
| 856 |
+
einer ganzen Filterkette in einer einzelnen Option gemäß der
|
| 857 |
+
Liblzma\-Filterzeichenkettensyntax. Alternativ können Sie eine Filterkette
|
| 858 |
+
mit einer oder mehreren individuellen Filteroptionen in der Reihenfolge
|
| 859 |
+
angeben, in der sie in der Filterkette verwendet werden sollen. Daher ist
|
| 860 |
+
die Reihenfolge der individuellen Filteroptionen wichtig! Beim Dekodieren
|
| 861 |
+
von Rohdatenströmen (\fB\-\-format=raw\fP) muss die Filterkette in der gleichen
|
| 862 |
+
Reihenfolge wie bei der Komprimierung angegeben werden. Alle individuellen
|
| 863 |
+
Filter\- oder Voreinstellungsoptionen, die \fIvor\fP der vollen
|
| 864 |
+
Filterkettenoption (\fB\-\-filters=\fP\fIFilter\fP) angegeben werden, werden
|
| 865 |
+
verworfen. Individuelle Filter, die \fInach\fP der vollen Filterkettenoption
|
| 866 |
+
angegeben werden, setzen die Filterkette zurück
|
| 867 |
+
.PP
|
| 868 |
+
Sowohl vollständige als auch individuelle Filteroptionen akzeptieren
|
| 869 |
+
filterspezifische \fIOptionen\fP in einer durch Kommata getrennten
|
| 870 |
+
Liste. Zusätzliche Kommata in den \fIOptionen\fP werden ignoriert. Jede Option
|
| 871 |
+
hat einen Standardwert, daher brauchen Sie nur jene anzugeben, die Sie
|
| 872 |
+
ändern wollen.
|
| 873 |
+
.PP
|
| 874 |
+
Um die gesamte Filterkette und die \fIOptionen\fP anzuzeigen, rufen Sie \fBxz \-vv\fP auf (was gleichbedeutend mit der zweimaligen Angabe von \fB\-\-verbose\fP
|
| 875 |
+
ist). Dies funktioniert auch zum Betrachten der von den Voreinstellungen
|
| 876 |
+
verwendeten Filterkettenoptionen.
|
| 877 |
+
.TP
|
| 878 |
+
\fB\-\-filters=\fP\fIFilter\fP
|
| 879 |
+
gibt die vollständige Filterkette oder eine Voreinstellung in einer
|
| 880 |
+
einzelnen Option an. Mehrere Filter können durch Leerzeichen oder zwei
|
| 881 |
+
Minuszeichen (\fB\-\-\fP) voneinander getrennt werden. Es kann notwendig sein,
|
| 882 |
+
die \fIFilter\fP in der Shell\-Befehlszeile zu maskieren, so dass diese als
|
| 883 |
+
einzelne Option ausgewertet werden. Um Optionen Werte zuzuordnen, verwenden
|
| 884 |
+
Sie \fB:\fP oder \fB=\fP. Einer Voreinstellung kann ein \fB\-\fP vorangestellt werden,
|
| 885 |
+
dem keiner oder mehrere Schalter folgen. Der einzige unterstützte Schalter
|
| 886 |
+
ist \fBe\fP zum Anwenden der gleichen Optionen wie \fB\-\-extreme\fP.
|
| 887 |
+
.TP
|
| 888 |
+
\fB\-\-filters1\fP=\fIFilter\fP … \fB\-\-filters9\fP=\fIFilter\fP
|
| 889 |
+
gibt bis zu neun optionale Filterketten an, die mit \fB\-\-block\-list\fP
|
| 890 |
+
verwendet werden können.
|
| 891 |
+
.IP ""
|
| 892 |
+
Wenn Sie beispielsweise ein Archiv mit ausführbaren Dateien gefolgt von
|
| 893 |
+
Textdateien komprimieren, könnte der Teil mit den ausführbaren Dateien eine
|
| 894 |
+
Filterkette mit einem BCJ\-Filter und der Textdateiteil lediglich den
|
| 895 |
+
LZMA2\-Filter verwenden.
|
| 896 |
+
.TP
|
| 897 |
+
\fB\-\-filters\-help\fP
|
| 898 |
+
zeigt eine Hilfemeldung an, welche beschreibt, wie Voreinstellungen und
|
| 899 |
+
benutzerdefinierte Filterketten in den Optionen \fB\-\-filters\fP und
|
| 900 |
+
\fB\-\-filters1=\fP\fIFilter\fP \&… \& \fB\-\-filters9=\fP\fIFilter\fP angegeben werden und
|
| 901 |
+
beendet das Programm.
|
| 902 |
+
.TP
|
| 903 |
+
\fB\-\-lzma1\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 904 |
+
.PD 0
|
| 905 |
+
.TP
|
| 906 |
+
\fB\-\-lzma2\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 907 |
+
.PD
|
| 908 |
+
fügt LZMA1\- oder LZMA2\-Filter zur Filterkette hinzu. Diese Filter können nur
|
| 909 |
+
als letzte Filter in der Kette verwendet werden.
|
| 910 |
+
.IP ""
|
| 911 |
+
LZMA1 ist ein veralteter Filter, welcher nur wegen des veralteten
|
| 912 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Dateiformats unterstützt wird, welches nur LZMA1 unterstützt. LZMA2
|
| 913 |
+
ist eine aktualisierte Version von LZMA1, welche einige praktische Probleme
|
| 914 |
+
von LZMA1 behebt. Das \fB.xz\fP\-Format verwendet LZMA2 und unterstützt LZMA1
|
| 915 |
+
gar nicht. Kompressionsgeschwindigkeit und \-verhältnis sind bei LZMA1 und
|
| 916 |
+
LZMA2 praktisch gleich.
|
| 917 |
+
.IP ""
|
| 918 |
+
LZMA1 und LZMA2 haben die gleichen \fIOptionen\fP:
|
| 919 |
+
.RS
|
| 920 |
+
.TP
|
| 921 |
+
\fBpreset=\fP\fIVoreinstellung\fP
|
| 922 |
+
setzt alle LZMA1\- oder LZMA2\-\fIOptionen\fP auf die \fIVoreinstellung\fP
|
| 923 |
+
zurück. Diese \fIVoreinstellung\fP wird in Form einer Ganzzahl angegeben, der
|
| 924 |
+
ein aus einem einzelnen Buchstaben bestehender Voreinstellungsmodifikator
|
| 925 |
+
folgen kann. Die Ganzzahl kann \fB0\fP bis \fB9\fP sein, entsprechend den
|
| 926 |
+
Befehlszeilenoptionen \fB\-0\fP … \fB\-9\fP. Gegenwärtig ist \fBe\fP der einzige
|
| 927 |
+
unterstützte Modifikator, was \fB\-\-extreme\fP entspricht. Wenn keine
|
| 928 |
+
\fBVoreinstellung\fP angegeben ist, werden die Standardwerte der LZMA1\- oder
|
| 929 |
+
LZMA2\-\fIOptionen\fP der Voreinstellung \fB6\fP entnommen.
|
| 930 |
+
.TP
|
| 931 |
+
\fBdict=\fP\fIGröße\fP
|
| 932 |
+
Die \fIGröße\fP des Wörterbuchs (Chronikpuffers) gibt an, wie viel Byte der
|
| 933 |
+
kürzlich verarbeiteten unkomprimierten Daten im Speicher behalten werden
|
| 934 |
+
sollen. Der Algorithmus versucht, sich wiederholende Byte\-Abfolgen
|
| 935 |
+
(Übereinstimmungen) in den unkomprimierten Daten zu finden und diese durch
|
| 936 |
+
Referenzen zu den Daten zu ersetzen, die sich gegenwärtig im Wörterbuch
|
| 937 |
+
befinden. Je größer das Wörterbuch, umso größer ist die Chance, eine
|
| 938 |
+
Übereinstimmung zu finden. Daher bewirkt eine Erhöhung der \fIGröße\fP des
|
| 939 |
+
Wörterbuchs üblicherweise ein besseres Kompressionsverhältnis, aber ein
|
| 940 |
+
Wörterbuch, das größer ist als die unkomprimierte Datei, wäre
|
| 941 |
+
Speicherverschwendung.
|
| 942 |
+
.IP ""
|
| 943 |
+
Typische Wörterbuch\-\fIGrößen\fP liegen im Bereich von 64\ KiB bis 64\ MiB. Das
|
| 944 |
+
Minimum ist 4\ KiB. Das Maximum für die Kompression ist gegenwärtig 1.5\ GiB
|
| 945 |
+
(1536\ MiB). Bei der Dekompression wird bereits eine Wörterbuchgröße bis zu
|
| 946 |
+
4\ GiB minus 1 Byte unterstützt, welche das Maximum für die LZMA1\- und
|
| 947 |
+
LZMA2\-Datenstromformate ist.
|
| 948 |
+
.IP ""
|
| 949 |
+
Die \fIGröße\fP des Wörterbuchs und der Übereinstimmungsfinder (\fIÜf\fP)
|
| 950 |
+
bestimmen zusammen den Speicherverbrauch des LZMA1\- oder
|
| 951 |
+
LZMA2\-Kodierers. Bei der Dekompression ist ein Wörterbuch der gleichen
|
| 952 |
+
\fIGröße\fP (oder ein noch größeres) wie bei der Kompression erforderlich,
|
| 953 |
+
daher wird der Speicherverbrauch des Dekoders durch die Größe des bei der
|
| 954 |
+
Kompression verwendeten Wörterbuchs bestimmt. Die \fB.xz\fP\-Header speichern
|
| 955 |
+
die \fIGröße\fP des Wörterbuchs entweder als 2^\fIn\fP oder 2^\fIn\fP + 2^(\fIn\fP\-1),
|
| 956 |
+
so dass diese \fIGrößen\fP für die Kompression etwas bevorzugt werden. Andere
|
| 957 |
+
\fIGrößen\fP werden beim Speichern in den \fB.xz\fP\-Headern aufgerundet.
|
| 958 |
+
.TP
|
| 959 |
+
\fBlc=\fP\fIlc\fP
|
| 960 |
+
gibt die Anzahl der literalen Kontextbits an. Das Minimum ist 0 und das
|
| 961 |
+
Maximum 4; der Standardwert ist 3. Außerdem darf die Summe von \fIlc\fP und
|
| 962 |
+
\fIlp\fP nicht größer als 4 sein.
|
| 963 |
+
.IP ""
|
| 964 |
+
Alle Bytes, die nicht als Übereinstimmungen kodiert werden können, werden
|
| 965 |
+
als Literale kodiert. Solche Literale sind einfache 8\-bit\-Bytes, die jeweils
|
| 966 |
+
für sich kodiert werden.
|
| 967 |
+
.IP ""
|
| 968 |
+
Bei der Literalkodierung wird angenommen, dass die höchsten \fIlc\fP\-Bits des
|
| 969 |
+
zuvor unkomprimierten Bytes mit dem nächsten Byte in Beziehung stehen. Zum
|
| 970 |
+
Beispiel folgt in typischen englischsprachigen Texten auf einen
|
| 971 |
+
Großbuchstaben ein Kleinbuchstabe und auf einen Kleinbuchstaben
|
| 972 |
+
üblicherweise wieder ein Kleinbuchstabe. Im US\-ASCII\-Zeichensatz sind die
|
| 973 |
+
höchsten drei Bits 010 für Großbuchstaben und 011 für Kleinbuchstaben. Wenn
|
| 974 |
+
\fIlc\fP mindestens 3 ist, kann die literale Kodierung diese Eigenschaft der
|
| 975 |
+
unkomprimierten Daten ausnutzen.
|
| 976 |
+
.IP ""
|
| 977 |
+
Der Vorgabewert (3) ist üblicherweise gut. Wenn Sie die maximale Kompression
|
| 978 |
+
erreichen wollen, versuchen Sie \fBlc=4\fP. Manchmal hilft es ein wenig, doch
|
| 979 |
+
manchmal verschlechtert es die Kompression. Im letzteren Fall versuchen Sie
|
| 980 |
+
zum Beispiel auch\& \fBlc=2\fP.
|
| 981 |
+
.TP
|
| 982 |
+
\fBlp=\fP\fIlp\fP
|
| 983 |
+
gibt die Anzahl der literalen Positionsbits an. Das Minimum ist 0 und das
|
| 984 |
+
Maximum 4; die Vorgabe ist 0.
|
| 985 |
+
.IP ""
|
| 986 |
+
\fILp\fP beeinflusst, welche Art der Ausrichtung der unkomprimierten Daten beim
|
| 987 |
+
Kodieren von Literalen angenommen wird. Siehe \fIpb\fP weiter unten für weitere
|
| 988 |
+
Informationen zur Ausrichtung.
|
| 989 |
+
.TP
|
| 990 |
+
\fBpb=\fP\fIAnzahl\fP
|
| 991 |
+
legt die Anzahl der Positions\-Bits fest. Das Minimum ist 0 und das Maximum
|
| 992 |
+
4; Standard ist 2.
|
| 993 |
+
.IP ""
|
| 994 |
+
\fIPb\fP beeinflusst, welche Art der Ausrichtung der unkomprimierten Daten
|
| 995 |
+
generell angenommen wird. Standardmäßig wird eine Vier\-Byte\-Ausrichtung
|
| 996 |
+
angenommen (2^\fIpb\fP=2^2=4), was oft eine gute Wahl ist, wenn es keine
|
| 997 |
+
bessere Schätzung gibt.
|
| 998 |
+
.IP ""
|
| 999 |
+
Wenn die Ausrichtung bekannt ist, kann das entsprechende Setzen von \fIpb\fP
|
| 1000 |
+
die Dateigröße ein wenig verringern. Wenn Textdateien zum Beispiel eine
|
| 1001 |
+
Ein\-Byte\-Ausrichtung haben (US\-ASCII, ISO\-8859\-*, UTF\-8), kann das Setzen
|
| 1002 |
+
von \fBpb=0\fP die Kompression etwas verbessern. Für UTF\-16\-Text ist \fBpb=1\fP
|
| 1003 |
+
eine gute Wahl. Wenn die Ausrichtung eine ungerade Zahl wie beispielsweise 3
|
| 1004 |
+
Byte ist, könnte \fBpb=0\fP die beste Wahl sein.
|
| 1005 |
+
.IP ""
|
| 1006 |
+
Obwohl die angenommene Ausrichtung mit \fIpb\fP und \fIlp\fP angepasst werden
|
| 1007 |
+
kann, bevorzugen LZMA1 und LZMA2 noch etwas die 16\-Byte\-Ausrichtung. Das
|
| 1008 |
+
sollten Sie vielleicht beim Design von Dateiformaten berücksichtigen, die
|
| 1009 |
+
wahrscheinlich oft mit LZMA1 oder LZMA2 komprimiert werden.
|
| 1010 |
+
.TP
|
| 1011 |
+
\fBmf=\fP\fIÜf\fP
|
| 1012 |
+
Der Übereinstimmungsfinder hat einen großen Einfluss auf die Geschwindigkeit
|
| 1013 |
+
des Kodierers, den Speicherbedarf und das
|
| 1014 |
+
Kompressionsverhältnis. Üblicherweise sind auf Hash\-Ketten basierende
|
| 1015 |
+
Übereinstimmungsfinder schneller als jene, die mit Binärbäumen arbeiten. Die
|
| 1016 |
+
Vorgabe hängt von der \fIVoreinstellungsstufe\fP ab: 0 verwendet \fBhc3\fP, 1\-3
|
| 1017 |
+
verwenden \fBhc4\fP und der Rest verwendet \fBbt4\fP.
|
| 1018 |
+
.IP ""
|
| 1019 |
+
Die folgenden Übereinstimmungsfinder werden unterstützt. Die Formeln zur
|
| 1020 |
+
Ermittlung des Speicherverbrauchs sind grobe Schätzungen, die der Realität
|
| 1021 |
+
am nächsten kommen, wenn \fIWörterbuch\fP eine Zweierpotenz ist.
|
| 1022 |
+
.RS
|
| 1023 |
+
.TP
|
| 1024 |
+
\fBhc3\fP
|
| 1025 |
+
Hash\-Kette mit 2\- und 3\-Byte\-Hashing
|
| 1026 |
+
.br
|
| 1027 |
+
Minimalwert für \fInice\fP: 3
|
| 1028 |
+
.br
|
| 1029 |
+
Speicherbedarf:
|
| 1030 |
+
.br
|
| 1031 |
+
\fIdict\fP * 7,5 (falls \fIdict\fP <= 16 MiB);
|
| 1032 |
+
.br
|
| 1033 |
+
\fIdict\fP * 5,5 + 64 MiB (falls \fIdict\fP > 16 MiB)
|
| 1034 |
+
.TP
|
| 1035 |
+
\fBhc4\fP
|
| 1036 |
+
Hash\-Kette mit 2\-, 3\- und 4\-Byte\-Hashing
|
| 1037 |
+
.br
|
| 1038 |
+
Minimaler Wert für \fInice\fP: 4
|
| 1039 |
+
.br
|
| 1040 |
+
Speicherbedarf:
|
| 1041 |
+
.br
|
| 1042 |
+
\fIdict\fP * 7,5 (falls \fIdict\fP <= 32 MiB ist);
|
| 1043 |
+
.br
|
| 1044 |
+
\fIdict\fP * 6,5 (falls \fIdict\fP > 32 MiB ist)
|
| 1045 |
+
.TP
|
| 1046 |
+
\fBbt2\fP
|
| 1047 |
+
Binärbaum mit 2\-Byte\-Hashing
|
| 1048 |
+
.br
|
| 1049 |
+
Minimaler Wert für \fInice\fP: 2
|
| 1050 |
+
.br
|
| 1051 |
+
Speicherverbrauch: \fIdict\fP * 9.5
|
| 1052 |
+
.TP
|
| 1053 |
+
\fBbt3\fP
|
| 1054 |
+
Binärbaum mit 2\- und 3\-Byte\-Hashing
|
| 1055 |
+
.br
|
| 1056 |
+
Minimalwert für \fInice\fP: 3
|
| 1057 |
+
.br
|
| 1058 |
+
Speicherbedarf:
|
| 1059 |
+
.br
|
| 1060 |
+
\fIdict\fP * 11,5 (falls \fIdict\fP <= 16 MiB ist);
|
| 1061 |
+
.br
|
| 1062 |
+
\fIdict\fP * 9,5 + 64 MiB (falls \fIdict\fP > 16 MiB ist)
|
| 1063 |
+
.TP
|
| 1064 |
+
\fBbt4\fP
|
| 1065 |
+
Binärbaum mit 2\-, 3\- und 4\-Byte\-Hashing
|
| 1066 |
+
.br
|
| 1067 |
+
Minimaler Wert für \fInice\fP: 4
|
| 1068 |
+
.br
|
| 1069 |
+
Speicherbedarf:
|
| 1070 |
+
.br
|
| 1071 |
+
\fIdict\fP * 11,5 (falls \fIdict\fP <= 32 MiB ist);
|
| 1072 |
+
.br
|
| 1073 |
+
\fIdict\fP * 10,5 (falls \fIdict\fP > 32 MiB ist)
|
| 1074 |
+
.RE
|
| 1075 |
+
.TP
|
| 1076 |
+
\fBmode=\fP\fIModus\fP
|
| 1077 |
+
gibt die Methode zum Analysieren der vom Übereinstimmungsfinder gelieferten
|
| 1078 |
+
Daten an. Als \fIModi\fP werden \fBfast\fP und \fBnormal\fP unterstützt. Die Vorgabe
|
| 1079 |
+
ist \fBfast\fP für die \fIVoreinstellungsstufen\fP 0\-3 und \fBnormal\fP für die
|
| 1080 |
+
\fIVoreinstellungsstufen\fP 4\-9.
|
| 1081 |
+
.IP ""
|
| 1082 |
+
Üblicherweise wird \fBfast\fP mit Hashketten\-basierten Übereinstimmungsfindern
|
| 1083 |
+
und \fBnormal\fP mit Binärbaum\-basierten Übereinstimmungsfindern verwendet. So
|
| 1084 |
+
machen es auch die \fIVoreinstellungsstufen\fP.
|
| 1085 |
+
.TP
|
| 1086 |
+
\fBnice=\fP\fInice\fP
|
| 1087 |
+
gibt an, was als annehmbarer Wert für eine Übereinstimmung angesehen werden
|
| 1088 |
+
kann. Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, die mindestens diesen
|
| 1089 |
+
\fInice\fP\-Wert hat, sucht der Algorithmus nicht weiter nach besseren
|
| 1090 |
+
Übereinstimmungen.
|
| 1091 |
+
.IP ""
|
| 1092 |
+
Der \fInice\fP\-Wert kann 2\-273 Byte sein. Höhere Werte tendieren zu einem
|
| 1093 |
+
besseren Kompressionsverhältnis, aber auf Kosten der Geschwindigkeit. Die
|
| 1094 |
+
Vorgabe hängt von der \fIVoreinstellungsstufe\fP ab.
|
| 1095 |
+
.TP
|
| 1096 |
+
\fBdepth=\fP\fITiefe\fP
|
| 1097 |
+
legt die maximale Suchtiefe im Übereinstimmungsfinder fest. Vorgegeben ist
|
| 1098 |
+
der spezielle Wert 0, der den Kompressor veranlasst, einen annehmbaren Wert
|
| 1099 |
+
für \fITiefe\fP aus \fIÜf\fP und \fInice\fP\-Wert zu bestimmen.
|
| 1100 |
+
.IP ""
|
| 1101 |
+
Die angemessene \fITiefe\fP für Hash\-Ketten ist 4\-100 und 16\-1000 für
|
| 1102 |
+
Binärbäume. Hohe Werte für die \fITiefe\fP können den Kodierer bei einigen
|
| 1103 |
+
Dateien extrem verlangsamen. Vermeiden Sie es, die \fITiefe\fP über einen Wert
|
| 1104 |
+
von 100 zu setzen, oder stellen Sie sich darauf ein, die Kompression
|
| 1105 |
+
abzubrechen, wenn sie zu lange dauert.
|
| 1106 |
+
.RE
|
| 1107 |
+
.IP ""
|
| 1108 |
+
Beim Dekodieren von Rohdatenströmen (\fB\-\-format=raw\fP) benötigt LZMA2 nur die
|
| 1109 |
+
Wörterbuch\-\fIGröße\fP. LZMA1 benötigt außerdem \fIlc\fP, \fIlp\fP und \fIpb\fP.
|
| 1110 |
+
.TP
|
| 1111 |
+
\fB\-\-x86\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1112 |
+
.PD 0
|
| 1113 |
+
.TP
|
| 1114 |
+
\fB\-\-arm\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1115 |
+
.TP
|
| 1116 |
+
\fB\-\-armthumb\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1117 |
+
.TP
|
| 1118 |
+
\fB\-\-arm64\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1119 |
+
.TP
|
| 1120 |
+
\fB\-\-powerpc\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1121 |
+
.TP
|
| 1122 |
+
\fB\-\-ia64\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1123 |
+
.TP
|
| 1124 |
+
\fB\-\-sparc\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1125 |
+
.TP
|
| 1126 |
+
\fB\-\-riscv\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1127 |
+
.PD
|
| 1128 |
+
fügt ein »Branch/Call/Jump«\-(BCJ\-)Filter zur Filterkette hinzu. Diese Filter
|
| 1129 |
+
können nicht als letzter Filter in der Filterkette verwendet werden.
|
| 1130 |
+
.IP ""
|
| 1131 |
+
Ein BCJ\-Filter wandelt relative Adressen im Maschinencode in deren absolute
|
| 1132 |
+
Gegenstücke um. Die Datengröße wird dadurch nicht geändert, aber die
|
| 1133 |
+
Redundanz erhöht, was LZMA2 dabei helfen kann, eine um 10 bis 15% kleinere
|
| 1134 |
+
\&\fB.xz\fP\-Datei zu erstellen. Die BCJ\-Filter sind immer reversibel, daher
|
| 1135 |
+
verursacht die Anwendung eines BCJ\-Filters auf den falschen Datentyp keinen
|
| 1136 |
+
Datenverlust, wobei aber das Kompressionsverhältnis etwas schlechter werden
|
| 1137 |
+
könnte. Die BCJ\-Filter sind sehr schnell und verbrauchen nur wenig mehr
|
| 1138 |
+
Speicher.
|
| 1139 |
+
.IP ""
|
| 1140 |
+
Diese BCJ\-Filter haben bekannte Probleme mit dem Kompressionsverhältnis:
|
| 1141 |
+
.RS
|
| 1142 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1143 |
+
In einigen Dateitypen, die ausführbaren Code enthalten (zum Beispiel
|
| 1144 |
+
Objektdateien, statische Bibliotheken und Linux\-Kernelmodule), sind die
|
| 1145 |
+
Adressen in den Anweisungen mit Füllwerten gefüllt. Diese BCJ\-Filter führen
|
| 1146 |
+
dennoch die Adressumwandlung aus, wodurch die Kompression bei diesen Dateien
|
| 1147 |
+
schlechter wird.
|
| 1148 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1149 |
+
Falls ein BCJ\-Filter auf ein Archiv angewendet wird, ist es möglich, dass
|
| 1150 |
+
das Kompressionsverhältnis schlechter als ohne Filter wird. Falls es
|
| 1151 |
+
beispielsweise ähnliche oder sogar identische ausführbare Dateien gibt, dann
|
| 1152 |
+
werden diese durch die Filterung wahrscheinlich »unähnlicher« und
|
| 1153 |
+
verschlechtern dadurch das Kompressionsverhältnis. Der Inhalt
|
| 1154 |
+
nicht\-ausführbarer Dateien im gleichen Archiv kann sich ebenfalls darauf
|
| 1155 |
+
auswirken. In der Praxis werden Sie durch Versuche mit oder ohne BCJ\-Filter
|
| 1156 |
+
selbst herausfinden müssen, was situationsbezogen besser ist.
|
| 1157 |
+
.RE
|
| 1158 |
+
.IP ""
|
| 1159 |
+
Verschiedene Befehlssätze haben unterschiedliche Ausrichtungen: Die
|
| 1160 |
+
ausführbare Datei muss in den Eingabedateien einem Vielfachen dieses Wertes
|
| 1161 |
+
entsprechen, damit dieser Filter funktioniert.
|
| 1162 |
+
.RS
|
| 1163 |
+
.RS
|
| 1164 |
+
.PP
|
| 1165 |
+
.TS
|
| 1166 |
+
tab(;);
|
| 1167 |
+
l n l
|
| 1168 |
+
l n l.
|
| 1169 |
+
Filter;Ausrichtung;Hinweise
|
| 1170 |
+
x86;1;32\-Bit oder 64\-Bit x86
|
| 1171 |
+
ARM;4;
|
| 1172 |
+
ARM\-Thumb;2;
|
| 1173 |
+
ARM64;4;4096\-Byte\-Ausrichtung ist optimal
|
| 1174 |
+
PowerPC;4;Nur Big Endian
|
| 1175 |
+
IA\-64;16;Itanium
|
| 1176 |
+
SPARC;4;
|
| 1177 |
+
RISC\-V;2;
|
| 1178 |
+
.TE
|
| 1179 |
+
.RE
|
| 1180 |
+
.RE
|
| 1181 |
+
.IP ""
|
| 1182 |
+
Da die BCJ\-gefilterten Daten üblicherweise mit LZMA2 komprimiert sind, kann
|
| 1183 |
+
das Kompressionsverhältnis dadurch etwas verbessert werden, dass die
|
| 1184 |
+
LZMA2\-Optionen so gesetzt werden, dass sie der Ausrichtung des gewählten
|
| 1185 |
+
BCJ\-Filters entsprechen. Beispiele:
|
| 1186 |
+
.RS
|
| 1187 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1188 |
+
Der IA\-64\-Filter hat eine 16\-Byte\-Ausrichtung, daher ist \fBpb=4,lp=4,lc=0\fP
|
| 1189 |
+
für LZMA2 passend (2^4=16).
|
| 1190 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1191 |
+
RISC\-V\-Code hat eine 2\-Byte\- oder 4\-Byte\-Ausrichtung, abhängig davon, ob die
|
| 1192 |
+
Datei 16\-bit\-komprimierte Instruktionen enthält (die C\-Erweiterung). Wenn
|
| 1193 |
+
16\-bit\-Instruktionen verwendet werden, ist \fBpb=2,lp=1,lc=3\fP oder
|
| 1194 |
+
\fBpb=1,lp=1,lc=3\fP passend. Wenn keine 16\-bit\-Instruktionen vorhanden sind,
|
| 1195 |
+
ist \fBpb=2,lp=2,lc=2\fP am besten. Mit \fBreadelf \-h\fP können Sie überprüfen, ob
|
| 1196 |
+
»RVC« in der »Flags«\-Zeile auftritt.
|
| 1197 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1198 |
+
ARM64 hat stets eine 4\-Byte\-Ausrichtung, daher ist \fBpb=2,lp=2,lc=2\fP am
|
| 1199 |
+
besten.
|
| 1200 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1201 |
+
Der x86\-Filter stellt eine Ausnahme dar. Es ist üblicherweise eine gute
|
| 1202 |
+
Wahl, bei den Voreinstellungen von LZMA2 (\fBpb=2,lp=0,lc=3\fP) zu bleiben,
|
| 1203 |
+
wenn Sie ausführbare x86\-Dateien komprimieren
|
| 1204 |
+
.RE
|
| 1205 |
+
.IP ""
|
| 1206 |
+
Alle BCJ\-Filter unterstützen die gleichen \fIOptionen\fP:
|
| 1207 |
+
.RS
|
| 1208 |
+
.TP
|
| 1209 |
+
\fBstart=\fP\fIVersatz\fP
|
| 1210 |
+
gibt den Start\-\fIVersatz\fP an, der bei der Umwandlung zwischen relativen und
|
| 1211 |
+
absoluten Adressen verwendet wird. Der \fIVersatz\fP muss ein Vielfaches der
|
| 1212 |
+
Filterausrichtung sein (siehe die Tabelle oben). Der Standardwert ist 0. In
|
| 1213 |
+
der Praxis ist dieser Standardwert gut; die Angabe eines benutzerdefinierten
|
| 1214 |
+
\fIVersatzes\fP ist fast immer unnütz.
|
| 1215 |
+
.RE
|
| 1216 |
+
.TP
|
| 1217 |
+
\fB\-\-delta\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1218 |
+
fügt den Delta\-Filter zur Filterkette hinzu. Der Delta\-Filter kann nicht als
|
| 1219 |
+
letzter Filter in der Filterkette verwendet werden.
|
| 1220 |
+
.IP ""
|
| 1221 |
+
Gegenwärtig wird nur eine einfache, Byte\-bezogene Delta\-Berechnung
|
| 1222 |
+
unterstützt. Beim Komprimieren von zum Beispiel unkomprimierten
|
| 1223 |
+
Bitmap\-Bildern oder unkomprimierten PCM\-Audiodaten kann es jedoch sinnvoll
|
| 1224 |
+
sein. Dennoch können für spezielle Zwecke entworfene Algorithmen deutlich
|
| 1225 |
+
bessere Ergebnisse als Delta und LZMA2 liefern. Dies trifft insbesondere auf
|
| 1226 |
+
Audiodaten zu, die sich zum Beispiel mit \fBflac\fP(1) schneller und besser
|
| 1227 |
+
komprimieren lassen.
|
| 1228 |
+
.IP ""
|
| 1229 |
+
Unterstützte \fIOptionen\fP:
|
| 1230 |
+
.RS
|
| 1231 |
+
.TP
|
| 1232 |
+
\fBdist=\fP\fIAbstand\fP
|
| 1233 |
+
gibt den \fIAbstand\fP der Delta\-Berechnung in Byte an. Zulässige Werte für den
|
| 1234 |
+
\fIAbstand\fP sind 1 bis 256. Der Vorgabewert ist 1.
|
| 1235 |
+
.IP ""
|
| 1236 |
+
Zum Beispiel wird mit \fBdist=2\fP und der 8\-Byte\-Eingabe A1 B1 A2 B3 A3 B5 A4
|
| 1237 |
+
B7 die Ausgabe A1 B1 01 02 01 02 01 02 sein.
|
| 1238 |
+
.RE
|
| 1239 |
+
.
|
| 1240 |
+
.SS "Andere Optionen"
|
| 1241 |
+
.TP
|
| 1242 |
+
\fB\-q\fP, \fB\-\-quiet\fP
|
| 1243 |
+
unterdrückt Warnungen und Hinweise. Geben Sie dies zweimal an, um auch
|
| 1244 |
+
Fehlermeldungen zu unterdrücken. Diese Option wirkt sich nicht auf den
|
| 1245 |
+
Exit\-Status aus. Das bedeutet, das selbst bei einer unterdrückten Warnung
|
| 1246 |
+
der Exit\-Status zur Anzeige einer Warnung dennoch verwendet wird.
|
| 1247 |
+
.TP
|
| 1248 |
+
\fB\-v\fP, \fB\-\-verbose\fP
|
| 1249 |
+
bewirkt ausführliche Ausgaben. Wenn die Standardfehlerausgabe mit einem
|
| 1250 |
+
Terminal verbunden ist, zeigt \fBxz\fP den Fortschritt an. Durch zweimalige
|
| 1251 |
+
Angabe von \fB\-\-verbose\fP wird die Ausgabe noch ausführlicher.
|
| 1252 |
+
.IP ""
|
| 1253 |
+
Der Fortschrittsanzeiger stellt die folgenden Informationen dar:
|
| 1254 |
+
.RS
|
| 1255 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1256 |
+
Der Prozentsatz des Fortschritts wird angezeigt, wenn die Größe der
|
| 1257 |
+
Eingabedatei bekannt ist. Das bedeutet, dass der Prozentsatz in
|
| 1258 |
+
Weiterleitungen (Pipes) nicht angezeigt werden kann.
|
| 1259 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1260 |
+
Menge der erzeugten komprimierten Daten (bei der Kompression) oder der
|
| 1261 |
+
verarbeiteten Daten (bei der Dekompression).
|
| 1262 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1263 |
+
Menge der verarbeiteten unkomprimierten Daten (bei der Kompression) oder der
|
| 1264 |
+
erzeugten Daten (bei der Dekompression).
|
| 1265 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1266 |
+
Kompressionsverhältnis, das mittels Dividieren der Menge der bisher
|
| 1267 |
+
komprimierten Daten durch die Menge der bisher verarbeiteten unkomprimierten
|
| 1268 |
+
Daten ermittelt wird.
|
| 1269 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1270 |
+
Kompressions\- oder Dekompressionsgeschwindigkeit. Diese wird anhand der
|
| 1271 |
+
Menge der unkomprimierten verarbeiteten Daten (bei der Kompression) oder der
|
| 1272 |
+
Menge der erzeugten Daten (bei der Dekompression) pro Sekunde gemessen. Die
|
| 1273 |
+
Anzeige startet einige Sekunden nachdem \fBxz\fP mit der Verarbeitung der Datei
|
| 1274 |
+
begonnen hat.
|
| 1275 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1276 |
+
Die vergangene Zeit im Format M:SS oder H:MM:SS.
|
| 1277 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1278 |
+
Die geschätzte verbleibende Zeit wird nur angezeigt, wenn die Größe der
|
| 1279 |
+
Eingabedatei bekannt ist und bereits einige Sekunden vergangen sind, nachdem
|
| 1280 |
+
\fBxz\fP mit der Verarbeitung der Datei begonnen hat. Die Zeit wird in einem
|
| 1281 |
+
weniger präzisen Format ohne Doppelpunkte angezeigt, zum Beispiel 2 min 30
|
| 1282 |
+
s.
|
| 1283 |
+
.RE
|
| 1284 |
+
.IP ""
|
| 1285 |
+
Wenn die Standardfehlerausgabe kein Terminal ist, schreibt \fBxz\fP mit
|
| 1286 |
+
\fB\-\-verbose\fP nach dem Komprimieren oder Dekomprimieren der Datei in einer
|
| 1287 |
+
einzelnen Zeile den Dateinamen, die komprimierte Größe, die unkomprimierte
|
| 1288 |
+
Größe, das Kompressionsverhältnis und eventuell auch die Geschwindigkeit und
|
| 1289 |
+
die vergangene Zeit in die Standardfehlerausgabe. Die Geschwindigkeit und
|
| 1290 |
+
die vergangene Zeit werden nur angezeigt, wenn der Vorgang mindestens ein
|
| 1291 |
+
paar Sekunden gedauert hat. Wurde der Vorgang nicht beendet, zum Beispiel
|
| 1292 |
+
weil ihn der Benutzer abgebrochen hat, wird außerdem der Prozentsatz des
|
| 1293 |
+
erreichten Verarbeitungsfortschritts aufgenommen, sofern die Größe der
|
| 1294 |
+
Eingabedatei bekannt ist.
|
| 1295 |
+
.TP
|
| 1296 |
+
\fB\-Q\fP, \fB\-\-no\-warn\fP
|
| 1297 |
+
setzt den Exit\-Status nicht auf 2, selbst wenn eine Bedingung erfüllt ist,
|
| 1298 |
+
die eine Warnung gerechtfertigt hätte. Diese Option wirkt sich nicht auf die
|
| 1299 |
+
Ausführlichkeitsstufe aus, daher müssen sowohl \fB\-\-quiet\fP als auch
|
| 1300 |
+
\fB\-\-no\-warn\fP angegeben werden, um einerseits keine Warnungen anzuzeigen und
|
| 1301 |
+
andererseits auch den Exit\-Status nicht zu ändern.
|
| 1302 |
+
.TP
|
| 1303 |
+
\fB\-\-robot\fP
|
| 1304 |
+
gibt Meldungen in einem maschinenlesbaren Format aus. Dadurch soll das
|
| 1305 |
+
Schreiben von Frontends erleichtert werden, die \fBxz\fP anstelle von Liblzma
|
| 1306 |
+
verwenden wollen, was in verschiedenen Skripten der Fall sein kann. Die
|
| 1307 |
+
Ausgabe mit dieser aktivierten Option sollte über mehrere
|
| 1308 |
+
\fBxz\fP\-Veröffentlichungen stabil sein. Details hierzu finden Sie im Abschnitt
|
| 1309 |
+
\fBROBOTER\-MODUS\fP.
|
| 1310 |
+
.TP
|
| 1311 |
+
\fB\-\-info\-memory\fP
|
| 1312 |
+
zeigt in einem menschenlesbaren Format an, wieviel physischen Speicher (RAM)
|
| 1313 |
+
und wie viele Prozessor\-Threads das System nach Annahme von \fBxz\fP hat, sowie
|
| 1314 |
+
die Speicherbedarfsbegrenzung für Kompression und Dekompression, und beendet
|
| 1315 |
+
das Programm erfolgreich.
|
| 1316 |
+
.TP
|
| 1317 |
+
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
|
| 1318 |
+
zeigt eine Hilfemeldung mit den am häufigsten genutzten Optionen an und
|
| 1319 |
+
beendet das Programm erfolgreich.
|
| 1320 |
+
.TP
|
| 1321 |
+
\fB\-H\fP, \fB\-\-long\-help\fP
|
| 1322 |
+
zeigt eine Hilfemeldung an, die alle Funktionsmerkmale von \fBxz\fP beschreibt
|
| 1323 |
+
und beendet das Programm erfolgreich.
|
| 1324 |
+
.TP
|
| 1325 |
+
\fB\-V\fP, \fB\-\-version\fP
|
| 1326 |
+
zeigt die Versionsnummer von \fBxz\fP und Liblzma in einem menschenlesbaren
|
| 1327 |
+
Format an. Um eine maschinell auswertbare Ausgabe zu erhalten, geben Sie
|
| 1328 |
+
\fB\-\-robot\fP vor \fB\-\-version\fP an.
|
| 1329 |
+
.
|
| 1330 |
+
.SH ROBOTER\-MODUS
|
| 1331 |
+
Der Roboter\-Modus wird mit der Option \fB\-\-robot\fP aktiviert. Er bewirkt, dass
|
| 1332 |
+
die Ausgabe von \fBxz\fP leichter von anderen Programmen ausgewertet werden
|
| 1333 |
+
kann. Gegenwärtig wird \fB\-\-robot\fP nur zusammen mit \fB\-\-list\fP,
|
| 1334 |
+
\fB\-\-filters\-help\fP, \fB\-\-info\-memory\fP und \fB\-\-version\fP unterstützt. In der
|
| 1335 |
+
Zukunft wird dieser Modus auch für Kompression und Dekompression
|
| 1336 |
+
unterstützt.
|
| 1337 |
+
.
|
| 1338 |
+
.SS Listenmodus
|
| 1339 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-list\fP verwendet eine durch Tabulatoren getrennte Ausgabe. In
|
| 1340 |
+
der ersten Spalte jeder Zeile bezeichnet eine Zeichenkette den Typ der
|
| 1341 |
+
Information, die in dieser Zeile enthalten ist:
|
| 1342 |
+
.TP
|
| 1343 |
+
\fBname\fP
|
| 1344 |
+
Dies ist stets die erste Zeile, wenn eine Datei aufgelistet wird. Die zweite
|
| 1345 |
+
Spalte in der Zeile enthält den Dateinamen.
|
| 1346 |
+
.TP
|
| 1347 |
+
\fBfile\fP
|
| 1348 |
+
Diese Zeile enthält allgemeine Informationen zur \fB.xz\fP\-Datei. Diese Zeile
|
| 1349 |
+
wird stets nach der \fBname\fP\-Zeile ausgegeben.
|
| 1350 |
+
.TP
|
| 1351 |
+
\fBstream\fP
|
| 1352 |
+
Dieser Zeilentyp wird nur verwendet, wenn \fB\-\-verbose\fP angegeben wurde. Es
|
| 1353 |
+
gibt genau so viele \fBstream\fP\-Zeilen, wie Datenströme in der \fB.xz\fP\-Datei
|
| 1354 |
+
enthalten sind.
|
| 1355 |
+
.TP
|
| 1356 |
+
\fBblock\fP
|
| 1357 |
+
Dieser Zeilentyp wird nur verwendet, wenn \fB\-\-verbose\fP angegeben wurde. Es
|
| 1358 |
+
gibt so viele \fBblock\fP\-Zeilen, wie Blöcke in der \fB.xz\fP\-Datei. Die
|
| 1359 |
+
\fBblock\fP\-Zeilen werden nach allen \fBstream\fP\-Zeilen angezeigt; verschiedene
|
| 1360 |
+
Zeilentypen werden nicht verschachtelt.
|
| 1361 |
+
.TP
|
| 1362 |
+
\fBsummary\fP
|
| 1363 |
+
Dieser Zeilentyp wird nur verwendet, wenn \fB\-\-verbose\fP zwei Mal angegeben
|
| 1364 |
+
wurde. Diese Zeile wird nach allen \fBblock\fP\-Zeilen ausgegeben. Wie die
|
| 1365 |
+
\fBfile\fP\-Zeile enthält die \fBsummary\fP\-Zeile allgemeine Informationen zur
|
| 1366 |
+
\&\fB.xz\fP\-Datei.
|
| 1367 |
+
.TP
|
| 1368 |
+
\fBtotals\fP
|
| 1369 |
+
Diese Zeile ist immer die letzte der Listenausgabe. Sie zeigt die
|
| 1370 |
+
Gesamtanzahlen und \-größen an.
|
| 1371 |
+
.PP
|
| 1372 |
+
Die Spalten der \fBfile\fP\-Zeilen:
|
| 1373 |
+
.PD 0
|
| 1374 |
+
.RS
|
| 1375 |
+
.IP 2. 4
|
| 1376 |
+
Anzahl der Datenströme in der Datei
|
| 1377 |
+
.IP 3. 4
|
| 1378 |
+
Gesamtanzahl der Blöcke in den Datenströmen
|
| 1379 |
+
.IP 4. 4
|
| 1380 |
+
Komprimierte Größe der Datei
|
| 1381 |
+
.IP 5. 4
|
| 1382 |
+
Unkomprimierte Größe der Datei
|
| 1383 |
+
.IP 6. 4
|
| 1384 |
+
Das Kompressionsverhältnis, zum Beispiel \fB0.123\fP. Wenn das Verhältnis über
|
| 1385 |
+
9.999 liegt, werden drei Minuszeichen (\fB\-\-\-\fP) anstelle des
|
| 1386 |
+
Kompressionsverhältnisses angezeigt.
|
| 1387 |
+
.IP 7. 4
|
| 1388 |
+
Durch Kommata getrennte Liste der Namen der Integritätsprüfungen. Für die
|
| 1389 |
+
bekannten Überprüfungstypen werden folgende Zeichenketten verwendet:
|
| 1390 |
+
\fBNone\fP, \fBCRC32\fP, \fBCRC64\fP und \fBSHA\-256\fP. \fBUnbek.\fP\fIN\fP wird verwendet,
|
| 1391 |
+
wobei \fIN\fP die Kennung der Überprüfung als Dezimalzahl angibt (ein\- oder
|
| 1392 |
+
zweistellig).
|
| 1393 |
+
.IP 8. 4
|
| 1394 |
+
Gesamtgröße der Datenstromauffüllung in der Datei
|
| 1395 |
+
.RE
|
| 1396 |
+
.PD
|
| 1397 |
+
.PP
|
| 1398 |
+
Die Spalten der \fBstream\fP\-Zeilen:
|
| 1399 |
+
.PD 0
|
| 1400 |
+
.RS
|
| 1401 |
+
.IP 2. 4
|
| 1402 |
+
Datenstromnummer (der erste Datenstrom ist 1)
|
| 1403 |
+
.IP 3. 4
|
| 1404 |
+
Anzahl der Blöcke im Datenstrom
|
| 1405 |
+
.IP 4. 4
|
| 1406 |
+
Komprimierte Startposition
|
| 1407 |
+
.IP 5. 4
|
| 1408 |
+
Unkomprimierte Startposition
|
| 1409 |
+
.IP 6. 4
|
| 1410 |
+
Komprimierte Größe (schließt die Datenstromauffüllung nicht mit ein)
|
| 1411 |
+
.IP 7. 4
|
| 1412 |
+
Unkomprimierte Größe
|
| 1413 |
+
.IP 8. 4
|
| 1414 |
+
Kompressionsverhältnis
|
| 1415 |
+
.IP 9. 4
|
| 1416 |
+
Name der Integritätsprüfung
|
| 1417 |
+
.IP 10. 4
|
| 1418 |
+
Größe der Datenstromauffüllung
|
| 1419 |
+
.RE
|
| 1420 |
+
.PD
|
| 1421 |
+
.PP
|
| 1422 |
+
Die Spalten der \fBblock\fP\-Zeilen:
|
| 1423 |
+
.PD 0
|
| 1424 |
+
.RS
|
| 1425 |
+
.IP 2. 4
|
| 1426 |
+
Anzahl der in diesem Block enthaltenen Datenströme
|
| 1427 |
+
.IP 3. 4
|
| 1428 |
+
Blocknummer relativ zum Anfang des Datenstroms (der erste Block ist 1)
|
| 1429 |
+
.IP 4. 4
|
| 1430 |
+
Blocknummer relativ zum Anfang der Datei
|
| 1431 |
+
.IP 5. 4
|
| 1432 |
+
Komprimierter Startversatz relativ zum Beginn der Datei
|
| 1433 |
+
.IP 6. 4
|
| 1434 |
+
Unkomprimierter Startversatz relativ zum Beginn der Datei
|
| 1435 |
+
.IP 7. 4
|
| 1436 |
+
Komprimierte Gesamtgröße des Blocks (einschließlich Header)
|
| 1437 |
+
.IP 8. 4
|
| 1438 |
+
Unkomprimierte Größe
|
| 1439 |
+
.IP 9. 4
|
| 1440 |
+
Kompressionsverhältnis
|
| 1441 |
+
.IP 10. 4
|
| 1442 |
+
Name der Integritätsprüfung
|
| 1443 |
+
.RE
|
| 1444 |
+
.PD
|
| 1445 |
+
.PP
|
| 1446 |
+
Wenn \fB\-\-verbose\fP zwei Mal angegeben wurde, werden zusätzliche Spalten in
|
| 1447 |
+
die \fBblock\fP\-Zeilen eingefügt. Diese werden mit einem einfachen \fB\-\-verbose\fP
|
| 1448 |
+
nicht angezeigt, da das Ermitteln dieser Informationen viele Suchvorgänge
|
| 1449 |
+
erfordert und daher recht langsam sein kann:
|
| 1450 |
+
.PD 0
|
| 1451 |
+
.RS
|
| 1452 |
+
.IP 11. 4
|
| 1453 |
+
Wert der Integritätsprüfung in hexadezimaler Notation
|
| 1454 |
+
.IP 12. 4
|
| 1455 |
+
Block\-Header\-Größe
|
| 1456 |
+
.IP 13. 4
|
| 1457 |
+
Block\-Schalter: \fBc\fP gibt an, dass die komprimierte Größe verfügbar ist, und
|
| 1458 |
+
\fBu\fP gibt an, dass die unkomprimierte Größe verfügbar ist. Falls der
|
| 1459 |
+
Schalter nicht gesetzt ist, wird stattdessen ein Bindestrich (\fB\-\fP)
|
| 1460 |
+
angezeigt, um die Länge der Zeichenkette beizubehalten. In Zukunft könnten
|
| 1461 |
+
neue Schalter am Ende der Zeichenkette hinzugefügt werden.
|
| 1462 |
+
.IP 14. 4
|
| 1463 |
+
Größe der tatsächlichen komprimierten Daten im Block. Ausgeschlossen sind
|
| 1464 |
+
hierbei die Block\-Header, die Blockauffüllung und die Prüffelder.
|
| 1465 |
+
.IP 15. 4
|
| 1466 |
+
Größe des Speichers (in Byte), der zum Dekomprimieren dieses Blocks mit
|
| 1467 |
+
dieser \fBxz\fP\-Version benötigt wird.
|
| 1468 |
+
.IP 16. 4
|
| 1469 |
+
Filterkette. Beachten Sie, dass die meisten der bei der Kompression
|
| 1470 |
+
verwendeten Optionen nicht bekannt sein können, da in den \fB.xz\fP\-Headern nur
|
| 1471 |
+
die für die Dekompression erforderlichen Optionen gespeichert sind.
|
| 1472 |
+
.RE
|
| 1473 |
+
.PD
|
| 1474 |
+
.PP
|
| 1475 |
+
Die Spalten der \fBsummary\fP\-Zeilen:
|
| 1476 |
+
.PD 0
|
| 1477 |
+
.RS
|
| 1478 |
+
.IP 2. 4
|
| 1479 |
+
Größe des Speichers (in Byte), der zum Dekomprimieren dieser Datei mit
|
| 1480 |
+
dieser \fBxz\fP\-Version benötigt wird.
|
| 1481 |
+
.IP 3. 4
|
| 1482 |
+
\fByes\fP oder \fBno\fP geben an, ob in allen Block\-Headern sowohl die
|
| 1483 |
+
komprimierte als auch die unkomprimierte Größe gespeichert ist.
|
| 1484 |
+
.PP
|
| 1485 |
+
\fISeit\fP \fBxz\fP \fI5.1.2alpha:\fP
|
| 1486 |
+
.IP 4. 4
|
| 1487 |
+
Minimale \fBxz\fP\-Version, die zur Dekompression der Datei erforderlich ist
|
| 1488 |
+
.RE
|
| 1489 |
+
.PD
|
| 1490 |
+
.PP
|
| 1491 |
+
Die Spalten der \fBtotals\fP\-Zeile:
|
| 1492 |
+
.PD 0
|
| 1493 |
+
.RS
|
| 1494 |
+
.IP 2. 4
|
| 1495 |
+
Anzahl der Datenströme
|
| 1496 |
+
.IP 3. 4
|
| 1497 |
+
Anzahl der Blöcke
|
| 1498 |
+
.IP 4. 4
|
| 1499 |
+
Komprimierte Größe
|
| 1500 |
+
.IP 5. 4
|
| 1501 |
+
Unkomprimierte Größe
|
| 1502 |
+
.IP 6. 4
|
| 1503 |
+
Durchschnittliches Kompressionsverhältnis
|
| 1504 |
+
.IP 7. 4
|
| 1505 |
+
Durch Kommata getrennte Liste der Namen der Integritätsprüfungen, die in den
|
| 1506 |
+
Dateien präsent waren.
|
| 1507 |
+
.IP 8. 4
|
| 1508 |
+
Größe der Datenstromauffüllung
|
| 1509 |
+
.IP 9. 4
|
| 1510 |
+
Anzahl der Dateien. Dies dient dazu, die Reihenfolge der vorigen Spalten an
|
| 1511 |
+
die in den \fBfile\fP\-Zeilen anzugleichen.
|
| 1512 |
+
.PD
|
| 1513 |
+
.RE
|
| 1514 |
+
.PP
|
| 1515 |
+
Wenn \fB\-\-verbose\fP zwei Mal angegeben wird, werden zusätzliche Spalten in die
|
| 1516 |
+
\fBtotals\fP\-Zeile eingefügt:
|
| 1517 |
+
.PD 0
|
| 1518 |
+
.RS
|
| 1519 |
+
.IP 10. 4
|
| 1520 |
+
Maximale Größe des Speichers (in Byte), der zum Dekomprimieren der Dateien
|
| 1521 |
+
mit dieser \fBxz\fP\-Version benötigt wird.
|
| 1522 |
+
.IP 11. 4
|
| 1523 |
+
\fByes\fP oder \fBno\fP geben an, ob in allen Block\-Headern sowohl die
|
| 1524 |
+
komprimierte als auch die unkomprimierte Größe gespeichert ist.
|
| 1525 |
+
.PP
|
| 1526 |
+
\fISeit\fP \fBxz\fP \fI5.1.2alpha:\fP
|
| 1527 |
+
.IP 12. 4
|
| 1528 |
+
Minimale \fBxz\fP\-Version, die zur Dekompression der Datei erforderlich ist
|
| 1529 |
+
.RE
|
| 1530 |
+
.PD
|
| 1531 |
+
.PP
|
| 1532 |
+
Zukünftige Versionen könnten neue Zeilentypen hinzufügen, weiterhin könnten
|
| 1533 |
+
auch in den vorhandenen Zeilentypen weitere Spalten hinzugefügt werden, aber
|
| 1534 |
+
die existierenden Spalten werden nicht geändert.
|
| 1535 |
+
.
|
| 1536 |
+
.SS Filterhilfe
|
| 1537 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-filters\-help\fP gibt die unterstützten Filter im folgenden
|
| 1538 |
+
Format aus:
|
| 1539 |
+
.PP
|
| 1540 |
+
\fIFilter\fP\fB:\fP\fIOption\fP\fB=<\fP\fIWert\fP\fB>,\fP\fIOption\fP\fB=<\fP\fIWert\fP\fB>\fP
|
| 1541 |
+
…
|
| 1542 |
+
.TP
|
| 1543 |
+
\fIFilter\fP
|
| 1544 |
+
Name des Filters
|
| 1545 |
+
.TP
|
| 1546 |
+
\fIOption\fP
|
| 1547 |
+
Name der filterspezifischen Option
|
| 1548 |
+
.TP
|
| 1549 |
+
\fIWert\fP
|
| 1550 |
+
Der numerische \fIWert\fP erscheint als Bereich
|
| 1551 |
+
\fB<\fP\fIMinimum\fP\fB\-\fP\fIMaximum\fP\fB>\fP. Die Auswahl des
|
| 1552 |
+
Zeichenketten\-\fIWert\fPs wird in \fB< >\fP eingeschlossen und durch \fB|\fP
|
| 1553 |
+
getrennt.
|
| 1554 |
+
.PP
|
| 1555 |
+
Jeder Filter wird in einer separaten Zeile ausgegeben.
|
| 1556 |
+
.
|
| 1557 |
+
.SS "Informationen zur Speicherbedarfsbegrenzung"
|
| 1558 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-info\-memory\fP gibt eine einzelne Zeile mit mehreren durch
|
| 1559 |
+
Tabulatoren getrennten Spalten aus:
|
| 1560 |
+
.IP 1. 4
|
| 1561 |
+
Gesamter physischer Speicher (RAM) in Byte.
|
| 1562 |
+
.IP 2. 4
|
| 1563 |
+
Speicherbedarfsbegrenzung für die Kompression in Byte
|
| 1564 |
+
(\fB\-\-memlimit\-compress\fP). Ein spezieller Wert von \fB0\fP bezeichnet die
|
| 1565 |
+
Standardeinstellung, die im Einzelthread\-Modus bedeutet, dass keine
|
| 1566 |
+
Begrenzung vorhanden ist.
|
| 1567 |
+
.IP 3. 4
|
| 1568 |
+
Speicherbedarfsbegrenzung für die Dekompression in Byte
|
| 1569 |
+
(\fB\-\-memlimit\-decompress\fP). Ein spezieller Wert von \fB0\fP bezeichnet die
|
| 1570 |
+
Standardeinstellung, die im Einzelthread\-Modus bedeutet, dass keine
|
| 1571 |
+
Begrenzung vorhanden ist.
|
| 1572 |
+
.IP 4. 4
|
| 1573 |
+
Seit \fBxz\fP 5.3.4alpha: Die Speichernutzung für Multithread\-Dekompression in
|
| 1574 |
+
Byte (\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP). Dies ist niemals \fB0\fP, da ein
|
| 1575 |
+
systemspezifischer Vorgabewert (gezeigt in Spalte 5) verwendet wird, falls
|
| 1576 |
+
keine Grenze ausdrücklich angegeben wurde. Dies ist außerdem niemals größer
|
| 1577 |
+
als der Wert in in Spalte 3, selbst wenn mit \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP ein
|
| 1578 |
+
größerer Wert angegeben wurde.
|
| 1579 |
+
.IP 5. 4
|
| 1580 |
+
Seit \fBxz\fP 5.3.4alpha: Eine systemspezifisch vorgegebene Begrenzung des
|
| 1581 |
+
Speicherverbrauchs, die zur Begrenzung der Anzahl der Threads beim
|
| 1582 |
+
Komprimieren mit automatischer Anzahl der Threads (\fB\-\-threads=0\fP) und wenn
|
| 1583 |
+
keine Speicherbedarfsbegrenzung angegeben wurde (\fB\-\-memlimit\-compress\fP)
|
| 1584 |
+
verwendet wird. Dies wird auch als Standardwert für
|
| 1585 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP verwendet.
|
| 1586 |
+
.IP 6. 4
|
| 1587 |
+
Seit \fBxz\fP 5.3.4alpha: Anzahl der verfügbaren Prozessorthreads.
|
| 1588 |
+
.PP
|
| 1589 |
+
In der Zukunft könnte die Ausgabe von \fBxz \-\-robot \-\-info\-memory\fP weitere
|
| 1590 |
+
Spalten enthalten, aber niemals mehr als eine einzelne Zeile.
|
| 1591 |
+
.
|
| 1592 |
+
.SS Version
|
| 1593 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-version\fP gibt die Versionsnummern von \fBxz\fP und Liblzma im
|
| 1594 |
+
folgenden Format aus:
|
| 1595 |
+
.PP
|
| 1596 |
+
\fBXZ_VERSION=\fP\fIXYYYZZZS\fP
|
| 1597 |
+
.br
|
| 1598 |
+
\fBLIBLZMA_VERSION=\fP\fIXYYYZZZS\fP
|
| 1599 |
+
.TP
|
| 1600 |
+
\fIX\fP
|
| 1601 |
+
Hauptversion.
|
| 1602 |
+
.TP
|
| 1603 |
+
\fIYYY\fP
|
| 1604 |
+
Unterversion. Gerade Zahlen bezeichnen eine stabile Version. Ungerade Zahlen
|
| 1605 |
+
bezeichnen Alpha\- oder Betaversionen.
|
| 1606 |
+
.TP
|
| 1607 |
+
\fIZZZ\fP
|
| 1608 |
+
Patch\-Stufe für stabile Veröffentlichungen oder einfach nur ein Zähler für
|
| 1609 |
+
Entwicklungsversionen.
|
| 1610 |
+
.TP
|
| 1611 |
+
\fIS\fP
|
| 1612 |
+
Stabilität. 0 ist Alpha, 1 ist Beta und 2 ist stabil. \fIS\fP sollte immer 2
|
| 1613 |
+
sein, wenn \fIYYY\fP eine gerade Zahl ist.
|
| 1614 |
+
.PP
|
| 1615 |
+
\fIXYYYZZZS\fP sind in beiden Zeilen gleich, sofern \fBxz\fP und Liblzma aus der
|
| 1616 |
+
gleichen Veröffentlichung der XZ\-Utils stammen.
|
| 1617 |
+
.PP
|
| 1618 |
+
Beispiele: 4.999.9beta ist \fB49990091\fP und 5.0.0 is \fB50000002\fP.
|
| 1619 |
+
.
|
| 1620 |
+
.SH EXIT\-STATUS
|
| 1621 |
+
.TP
|
| 1622 |
+
\fB0\fP
|
| 1623 |
+
Alles ist in Ordnung.
|
| 1624 |
+
.TP
|
| 1625 |
+
\fB1\fP
|
| 1626 |
+
Ein Fehler ist aufgetreten.
|
| 1627 |
+
.TP
|
| 1628 |
+
\fB2\fP
|
| 1629 |
+
Es ist etwas passiert, das eine Warnung rechtfertigt, aber es sind keine
|
| 1630 |
+
tatsächlichen Fehler aufgetreten.
|
| 1631 |
+
.PP
|
| 1632 |
+
In die Standardausgabe geschriebene Hinweise (keine Warnungen oder Fehler),
|
| 1633 |
+
welche den Exit\-Status nicht beeinflussen.
|
| 1634 |
+
.
|
| 1635 |
+
.SH UMGEBUNGSVARIABLEN
|
| 1636 |
+
\fBxz\fP wertet eine durch Leerzeichen getrennte Liste von Optionen in den
|
| 1637 |
+
Umgebungsvariablen \fBXZ_DEFAULTS\fP und \fBXZ_OPT\fP aus (in dieser Reihenfolge),
|
| 1638 |
+
bevor die Optionen aus der Befehlszeile ausgewertet werden. Beachten Sie,
|
| 1639 |
+
dass beim Auswerten der Umgebungsvariablen nur Optionen berücksichtigt
|
| 1640 |
+
werden; alle Einträge, die keine Optionen sind, werden stillschweigend
|
| 1641 |
+
ignoriert. Die Auswertung erfolgt mit \fBgetopt_long\fP(3), welches auch für
|
| 1642 |
+
die Befehlszeilenargumente verwendet wird.
|
| 1643 |
+
.TP
|
| 1644 |
+
\fBXZ_DEFAULTS\fP
|
| 1645 |
+
Benutzerspezifische oder systemweite Standardoptionen. Typischerweise werden
|
| 1646 |
+
diese in einem Shell\-Initialisierungsskript gesetzt, um die
|
| 1647 |
+
Speicherbedarfsbegrenzung von \fBxz\fP standardmäßig zu aktivieren. Außer bei
|
| 1648 |
+
Shell\-Initialisierungsskripten und in ähnlichen Spezialfällen darf die
|
| 1649 |
+
Variable \fBXZ_DEFAULTS\fP in Skripten niemals gesetzt oder außer Kraft gesetzt
|
| 1650 |
+
werden.
|
| 1651 |
+
.TP
|
| 1652 |
+
\fBXZ_OPT\fP
|
| 1653 |
+
Dies dient der Übergabe von Optionen an \fBxz\fP, wenn es nicht möglich ist,
|
| 1654 |
+
die Optionen direkt in der Befehlszeile von \fBxz\fP zu übergeben. Dies ist der
|
| 1655 |
+
Fall, wenn \fBxz\fP von einem Skript oder Dienstprogramm ausgeführt wird, zum
|
| 1656 |
+
Beispiel GNU \fBtar\fP(1):
|
| 1657 |
+
.RS
|
| 1658 |
+
.RS
|
| 1659 |
+
.PP
|
| 1660 |
+
.nf
|
| 1661 |
+
\f(CRXZ_OPT=\-2v tar caf foo.tar.xz foo\fR
|
| 1662 |
+
.fi
|
| 1663 |
+
.RE
|
| 1664 |
+
.RE
|
| 1665 |
+
.IP ""
|
| 1666 |
+
Skripte können \fBXZ_OPT\fP zum Beispiel zum Setzen skriptspezifischer
|
| 1667 |
+
Standard\-Kompressionsoptionen verwenden. Es ist weiterhin empfehlenswert,
|
| 1668 |
+
Benutzern die Außerkraftsetzung von \fBXZ_OPT\fP zu erlauben, falls dies
|
| 1669 |
+
angemessen ist. Zum Beispiel könnte in \fBsh\fP(1)\-Skripten Folgendes stehen:
|
| 1670 |
+
.RS
|
| 1671 |
+
.RS
|
| 1672 |
+
.PP
|
| 1673 |
+
.nf
|
| 1674 |
+
\f(CRXZ_OPT=${XZ_OPT\-"\-7e"}
|
| 1675 |
+
export XZ_OPT\fR
|
| 1676 |
+
.fi
|
| 1677 |
+
.RE
|
| 1678 |
+
.RE
|
| 1679 |
+
.
|
| 1680 |
+
.SH "KOMPATIBILITÄT ZU DEN LZMA\-UTILS"
|
| 1681 |
+
Die Befehlszeilensyntax von \fBxz\fP ist praktisch eine Obermenge der von
|
| 1682 |
+
\fBlzma\fP, \fBunlzma\fP und \fBlzcat\fP in den LZMA\-Utils der Versionen 4.32.x. In
|
| 1683 |
+
den meisten Fällen sollte es möglich sein, die LZMA\-Utils durch die XZ\-Utils
|
| 1684 |
+
zu ersetzen, ohne vorhandene Skripte ändern zu müssen. Dennoch gibt es
|
| 1685 |
+
einige Inkompatibilitäten, die manchmal Probleme verursachen können.
|
| 1686 |
+
.
|
| 1687 |
+
.SS "Voreinstellungsstufen zur Kompression"
|
| 1688 |
+
Die Nummerierung der Voreinstellungsstufen der Kompression ist in \fBxz\fP und
|
| 1689 |
+
den LZMA\-Utils unterschiedlich. Der wichtigste Unterschied ist die Zuweisung
|
| 1690 |
+
der Wörterbuchgrößen zu den verschiedenen Voreinstellungsstufen. Die
|
| 1691 |
+
Wörterbuchgröße ist etwa gleich dem Speicherbedarf bei der Dekompression.
|
| 1692 |
+
.RS
|
| 1693 |
+
.PP
|
| 1694 |
+
.TS
|
| 1695 |
+
tab(;);
|
| 1696 |
+
c c c
|
| 1697 |
+
c n n.
|
| 1698 |
+
Stufe;xz;LZMA\-Utils
|
| 1699 |
+
\-0;256 KiB;nicht verfügbar
|
| 1700 |
+
\-1;1 MiB;64 KiB
|
| 1701 |
+
\-2;2 MiB;1 MiB
|
| 1702 |
+
\-3;4 MiB;512 KiB
|
| 1703 |
+
\-4;4 MiB;1 MiB
|
| 1704 |
+
\-5;8 MiB;2 MiB
|
| 1705 |
+
\-6;8 MiB;4 MiB
|
| 1706 |
+
\-7;16 MiB;8 MiB
|
| 1707 |
+
\-8;32 MiB;16 MiB
|
| 1708 |
+
\-9;64 MiB;32 MiB
|
| 1709 |
+
.TE
|
| 1710 |
+
.RE
|
| 1711 |
+
.PP
|
| 1712 |
+
Die Unterschiede in der Wörterbuchgröße beeinflussen auch den Speicherbedarf
|
| 1713 |
+
bei der Kompression, aber es gibt noch einige andere Unterschiede zwischen
|
| 1714 |
+
den LZMA\-Utils und den XZ\-Utils, die die Kluft noch vergrößern:
|
| 1715 |
+
.RS
|
| 1716 |
+
.PP
|
| 1717 |
+
.TS
|
| 1718 |
+
tab(;);
|
| 1719 |
+
c c c
|
| 1720 |
+
c n n.
|
| 1721 |
+
Stufe;xz;LZMA\-Utils 4.32.x
|
| 1722 |
+
\-0;3 MiB;nicht verfügbar
|
| 1723 |
+
\-1;9 MiB;2 MiB
|
| 1724 |
+
\-2;17 MiB;12 MiB
|
| 1725 |
+
\-3;32 MiB;12 MiB
|
| 1726 |
+
\-4;48 MiB;16 MiB
|
| 1727 |
+
\-5;94 MiB;26 MiB
|
| 1728 |
+
\-6;94 MiB;45 MiB
|
| 1729 |
+
\-7;186 MiB;83 MiB
|
| 1730 |
+
\-8;370 MiB;159 MiB
|
| 1731 |
+
\-9;674 MiB;311 MiB
|
| 1732 |
+
.TE
|
| 1733 |
+
.RE
|
| 1734 |
+
.PP
|
| 1735 |
+
Die standardmäßige Voreinstellungsstufe in den LZMA\-Utils ist \fB\-7\fP, während
|
| 1736 |
+
diese in den XZ\-Utils \fB\-6\fP ist, daher verwenden beide standardmäßig ein 8
|
| 1737 |
+
MiB großes Wörterbuch.
|
| 1738 |
+
.
|
| 1739 |
+
.SS "Vor\- und Nachteile von .lzma\-Dateien als Datenströme"
|
| 1740 |
+
Die unkomprimierte Größe der Datei kann in den \fB.lzma\fP\-Headern gespeichert
|
| 1741 |
+
werden. Die LZMA\-Utils tun das beim Komprimieren gewöhnlicher Dateien. Als
|
| 1742 |
+
Alternative kann die unkomprimierte Größe als unbekannt markiert und eine
|
| 1743 |
+
Nutzdatenende\-Markierung (end\-of\-payload) verwendet werden, um anzugeben, wo
|
| 1744 |
+
der Dekompressor stoppen soll. Die LZMA\-Utils verwenden diese Methode, wenn
|
| 1745 |
+
die unkomprimierte Größe unbekannt ist, was beispielsweise in Pipes
|
| 1746 |
+
(Befehlsverkettungen) der Fall ist.
|
| 1747 |
+
.PP
|
| 1748 |
+
\fBxz\fP unterstützt die Dekompression von \fB.lzma\fP\-Dateien mit oder ohne
|
| 1749 |
+
Nutzdatenende\-Markierung, aber alle von \fBxz\fP erstellten \fB.lzma\fP\-Dateien
|
| 1750 |
+
verwenden diesen Nutzdatenende\-Markierung, wobei die unkomprimierte Größe in
|
| 1751 |
+
den \fB.lzma\fP\-Headern als unbekannt markiert wird. Das könnte in einigen
|
| 1752 |
+
unüblichen Situationen ein Problem sein. Zum Beispiel könnte ein
|
| 1753 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Dekompressor in einem Gerät mit eingebettetem System nur mit
|
| 1754 |
+
Dateien funktionieren, deren unkomprimierte Größe bekannt ist. Falls Sie auf
|
| 1755 |
+
dieses Problem stoßen, müssen Sie die LZMA\-Utils oder das LZMA\-SDK
|
| 1756 |
+
verwenden, um \fB.lzma\fP\-Dateien mit bekannter unkomprimierter Größe zu
|
| 1757 |
+
erzeugen.
|
| 1758 |
+
.
|
| 1759 |
+
.SS "Nicht unterstützte .lzma\-Dateien"
|
| 1760 |
+
Das \fB.lzma\fP\-Format erlaubt \fIlc\fP\-Werte bis zu 8 und \fIlp\fP\-Werte bis zu
|
| 1761 |
+
4. Die LZMA\-Utils können Dateien mit beliebigem \fIlc\fP und \fIlp\fP
|
| 1762 |
+
dekomprimieren, aber erzeugen immer Dateien mit \fBlc=3\fP und \fBlp=0\fP. Das
|
| 1763 |
+
Erzeugen von Dateien mit anderem \fIlc\fP und \fIlp\fP ist mit \fBxz\fP und mit dem
|
| 1764 |
+
LZMA\-SDK möglich.
|
| 1765 |
+
.PP
|
| 1766 |
+
Die Implementation des LZMA\-Filters in liblzma setzt voraus, dass die Summe
|
| 1767 |
+
von \fIlc\fP und \fIlp\fP nicht größer als 4 ist. Daher können \fB.lzma\fP\-Dateien,
|
| 1768 |
+
welche diese Begrenzung überschreiten, mit \fBxz\fP nicht dekomprimiert werden.
|
| 1769 |
+
.PP
|
| 1770 |
+
Die LZMA\-Utils erzeugen nur \fB.lzma\fP\-Dateien mit einer Wörterbuchgröße von
|
| 1771 |
+
2^\fIn\fP (einer Zweierpotenz), aber akzeptieren Dateien mit einer beliebigen
|
| 1772 |
+
Wörterbuchgröße. Liblzma akzeptiert nur \fB.lzma\fP\-Dateien mit einer
|
| 1773 |
+
Wörterbuchgröße von 2^\fIn\fP oder 2^\fIn\fP + 2^(\fIn\fP\-1). Dies dient zum
|
| 1774 |
+
Verringern von Fehlalarmen beim Erkennen von \fB.lzma\fP\-Dateien.
|
| 1775 |
+
.PP
|
| 1776 |
+
Diese Einschränkungen sollten in der Praxis kein Problem sein, da praktisch
|
| 1777 |
+
alle \fB.lzma\fP\-Dateien mit Einstellungen komprimiert wurden, die Liblzma
|
| 1778 |
+
akzeptieren wird.
|
| 1779 |
+
.
|
| 1780 |
+
.SS "Angehängter Datenmüll"
|
| 1781 |
+
Bei der Dekompression ignorieren die LZMA\-Utils stillschweigend alles nach
|
| 1782 |
+
dem ersten \fB.lzma\fP\-Datenstrom. In den meisten Situationen ist das ein
|
| 1783 |
+
Fehler. Das bedeutet auch, dass die LZMA\-Utils die Dekompression verketteter
|
| 1784 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Dateien nicht unterstützen.
|
| 1785 |
+
.PP
|
| 1786 |
+
Wenn nach dem ersten \fB.lzma\fP\-Datenstrom Daten verbleiben, erachtet \fBxz\fP
|
| 1787 |
+
die Datei als beschädigt, es sei denn, die Option \fB\-\-single\-stream\fP wurde
|
| 1788 |
+
verwendet. Dies könnte die Ausführung von Skripten beeinflussen, die davon
|
| 1789 |
+
ausgehen, dass angehängter Datenmüll ignoriert wird.
|
| 1790 |
+
.
|
| 1791 |
+
.SH ANMERKUNGEN
|
| 1792 |
+
.
|
| 1793 |
+
.SS "Die komprimierte Ausgabe kann variieren"
|
| 1794 |
+
Die exakte komprimierte Ausgabe, die aus der gleichen unkomprimierten
|
| 1795 |
+
Eingabedatei erzeugt wird, kann zwischen den Versionen der XZ\-Utils
|
| 1796 |
+
unterschiedlich sein, selbst wenn die Kompressionsoptionen identisch
|
| 1797 |
+
sind. Das kommt daher, weil der Kodierer verbessert worden sein könnte
|
| 1798 |
+
(hinsichtlich schnellerer oder besserer Kompression), ohne das Dateiformat
|
| 1799 |
+
zu beeinflussen. Die Ausgabe kann sogar zwischen verschiedenen Programmen
|
| 1800 |
+
der gleichen Version der XZ\-Utils variieren, wenn bei der Erstellung des
|
| 1801 |
+
Binärprogramms unterschiedliche Optionen verwendet wurden.
|
| 1802 |
+
.PP
|
| 1803 |
+
Sobald \fB\-\-rsyncable\fP implementiert wurde, bedeutet das, dass die sich
|
| 1804 |
+
ergebenden Dateien nicht notwendigerweise mit Rsync abgeglichen werden
|
| 1805 |
+
können, außer wenn die alte und neue Datei mit der gleichen \fBxz\fP\-Version
|
| 1806 |
+
erzeugt wurden. Das Problem kann beseitigt werden, wenn ein Teil der
|
| 1807 |
+
Encoder\-Implementierung eingefroren wird, um die mit Rsync abgleichbare
|
| 1808 |
+
Ausgabe über \fBxz\fP\-Versionsgrenzen hinweg stabil zu halten.
|
| 1809 |
+
.
|
| 1810 |
+
.SS "Eingebettete .xz\-Dekompressoren"
|
| 1811 |
+
Eingebettete \fB.xz\fP\-Dekompressor\-Implementierungen wie XZ Embedded
|
| 1812 |
+
unterstützen nicht unbedingt Dateien, die mit anderen Integritätsprüfungen
|
| 1813 |
+
(\fIPrüfung\fP\-Typen) als \fBnone\fP und \fBcrc32\fP erzeugt wurden. Da
|
| 1814 |
+
\fB\-\-check=crc64\fP die Voreinstellung ist, müssen Sie \fB\-\-check=none\fP oder
|
| 1815 |
+
\fB\-\-check=crc32\fP verwenden, wenn Sie Dateien für eingebettete Systeme
|
| 1816 |
+
erstellen.
|
| 1817 |
+
.PP
|
| 1818 |
+
Außerhalb eingebetteter Systeme unterstützen die Dekompressoren des
|
| 1819 |
+
\&\fB.xz\fP\-Formats alle \fIPrüfung\fP\-Typen oder sind mindestens in der Lage, die
|
| 1820 |
+
Datei zu dekomprimieren, ohne deren Integrität zu prüfen, wenn die bestimmte
|
| 1821 |
+
\fIPrüfung\fP nicht verfügbar ist.
|
| 1822 |
+
.PP
|
| 1823 |
+
XZ Embedded unterstützt BCJ\-Filter, aber nur mit dem vorgegebenen
|
| 1824 |
+
Startversatz.
|
| 1825 |
+
.
|
| 1826 |
+
.SH BEISPIELE
|
| 1827 |
+
.
|
| 1828 |
+
.SS Grundlagen
|
| 1829 |
+
Komprimiert die Datei \fIfoo\fP mit der Standard\-Kompressionsstufe (\fB\-6\fP) zu
|
| 1830 |
+
\fIfoo.xz\fP und entfernt \fIfoo\fP nach erfolgreicher Kompression:
|
| 1831 |
+
.RS
|
| 1832 |
+
.PP
|
| 1833 |
+
.nf
|
| 1834 |
+
\f(CRxz foo\fR
|
| 1835 |
+
.fi
|
| 1836 |
+
.RE
|
| 1837 |
+
.PP
|
| 1838 |
+
\fIbar.xz\fP in \fIbar\fP dekomprimieren und \fIbar.xz\fP selbst dann nicht löschen,
|
| 1839 |
+
wenn die Dekompression erfolgreich war:
|
| 1840 |
+
.RS
|
| 1841 |
+
.PP
|
| 1842 |
+
.nf
|
| 1843 |
+
\f(CRxz \-dk bar.xz\fR
|
| 1844 |
+
.fi
|
| 1845 |
+
.RE
|
| 1846 |
+
.PP
|
| 1847 |
+
\fIbaz.tar.xz\fP mit der Voreinstellung \fB\-4e\fP (\fB\-4 \-\-extreme\fP) erzeugen, was
|
| 1848 |
+
langsamer ist als die Vorgabe \fB\-6\fP, aber weniger Speicher für Kompression
|
| 1849 |
+
und Dekompression benötigt (48\ MiB beziehungsweise 5\ MiB):
|
| 1850 |
+
.RS
|
| 1851 |
+
.PP
|
| 1852 |
+
.nf
|
| 1853 |
+
\f(CRtar cf \- baz | xz \-4e > baz.tar.xz\fR
|
| 1854 |
+
.fi
|
| 1855 |
+
.RE
|
| 1856 |
+
.PP
|
| 1857 |
+
Eine Mischung aus komprimierten und unkomprimierten Dateien kann mit einem
|
| 1858 |
+
einzelnen Befehl dekomprimiert in die Standardausgabe geschrieben werden:
|
| 1859 |
+
.RS
|
| 1860 |
+
.PP
|
| 1861 |
+
.nf
|
| 1862 |
+
\f(CRxz \-dcf a.txt b.txt.xz c.txt d.txt.lzma > abcd.txt\fR
|
| 1863 |
+
.fi
|
| 1864 |
+
.RE
|
| 1865 |
+
.
|
| 1866 |
+
.SS "Parallele Kompression von vielen Dateien"
|
| 1867 |
+
Auf GNU\- und *BSD\-Systemen können \fBfind\fP(1) und \fBxargs\fP(1) zum
|
| 1868 |
+
Parallelisieren der Kompression vieler Dateien verwendet werden:
|
| 1869 |
+
.RS
|
| 1870 |
+
.PP
|
| 1871 |
+
.nf
|
| 1872 |
+
\f(CRfind . \-type f \e! \-name '*.xz' \-print0 \e
|
| 1873 |
+
| xargs \-0r \-P4 \-n16 xz \-T1\fR
|
| 1874 |
+
.fi
|
| 1875 |
+
.RE
|
| 1876 |
+
.PP
|
| 1877 |
+
Die Option \fB\-P\fP von \fBxargs\fP(1) legt die Anzahl der parallelen
|
| 1878 |
+
\fBxz\fP\-Prozesse fest. Der beste Wert für die Option \fB\-n\fP hängt davon ab, wie
|
| 1879 |
+
viele Dateien komprimiert werden sollen. Wenn es sich nur um wenige Dateien
|
| 1880 |
+
handelt, sollte der Wert wahrscheinlich 1 sein; bei Zehntausenden von
|
| 1881 |
+
Dateien kann 100 oder noch mehr angemessener sein, um die Anzahl der
|
| 1882 |
+
\fBxz\fP\-Prozesse zu beschränken, die \fBxargs\fP(1) schließlich erzeugen wird.
|
| 1883 |
+
.PP
|
| 1884 |
+
Die Option \fB\-T1\fP für \fBxz\fP dient dazu, den Einzelthread\-Modus zu erzwingen,
|
| 1885 |
+
da \fBxargs\fP(1) zur Steuerung des Umfangs der Parallelisierung verwendet
|
| 1886 |
+
wird.
|
| 1887 |
+
.
|
| 1888 |
+
.SS Roboter\-Modus
|
| 1889 |
+
Berechnen, wie viel Byte nach der Kompression mehrerer Dateien insgesamt
|
| 1890 |
+
eingespart wurden:
|
| 1891 |
+
.RS
|
| 1892 |
+
.PP
|
| 1893 |
+
.nf
|
| 1894 |
+
\f(CRxz \-\-robot \-\-list *.xz | awk '/^totals/{print $5\-$4}'\fR
|
| 1895 |
+
.fi
|
| 1896 |
+
.RE
|
| 1897 |
+
.PP
|
| 1898 |
+
Ein Skript könnte abfragen wollen, ob es ein \fBxz\fP verwendet, das aktuell
|
| 1899 |
+
genug ist. Das folgende \fBsh\fP(1)\-Skript prüft, ob die Versionsnummer des
|
| 1900 |
+
Dienstprogramms \fBxz\fP mindestens 5.0.0 ist. Diese Methode ist zu alten
|
| 1901 |
+
Beta\-Versionen kompatibel, welche die Option \fB\-\-robot\fP nicht unterstützen:
|
| 1902 |
+
.RS
|
| 1903 |
+
.PP
|
| 1904 |
+
.nf
|
| 1905 |
+
\f(CRif ! eval "$(xz \-\-robot \-\-version 2> /dev/null)" ||
|
| 1906 |
+
[ "$XZ_VERSION" \-lt 50000002 ]; then
|
| 1907 |
+
echo "Your xz is too old."
|
| 1908 |
+
fi
|
| 1909 |
+
unset XZ_VERSION LIBLZMA_VERSION\fR
|
| 1910 |
+
.fi
|
| 1911 |
+
.RE
|
| 1912 |
+
.PP
|
| 1913 |
+
Eine Speicherbedarfsbegrenzung für die Dekompression mit \fBXZ_OPT\fP setzen,
|
| 1914 |
+
aber eine bereits gesetzte Begrenzung nicht erhöhen:
|
| 1915 |
+
.RS
|
| 1916 |
+
.PP
|
| 1917 |
+
.nf
|
| 1918 |
+
\f(CRNEWLIM=$((123 << 20))\ \ # 123 MiB
|
| 1919 |
+
OLDLIM=$(xz \-\-robot \-\-info\-memory | cut \-f3)
|
| 1920 |
+
if [ $OLDLIM \-eq 0 \-o $OLDLIM \-gt $NEWLIM ]; then
|
| 1921 |
+
XZ_OPT="$XZ_OPT \-\-memlimit\-decompress=$NEWLIM"
|
| 1922 |
+
export XZ_OPT
|
| 1923 |
+
fi\fR
|
| 1924 |
+
.fi
|
| 1925 |
+
.RE
|
| 1926 |
+
.
|
| 1927 |
+
.SS "Benutzerdefinierte Filterketten für die Kompression"
|
| 1928 |
+
Der einfachste Anwendungsfall für benutzerdefinierte Filterketten ist die
|
| 1929 |
+
Anpassung von LZMA2\-Voreinstellungsstufen. Das kann nützlich sein, weil die
|
| 1930 |
+
Voreinstellungen nur einen Teil der potenziell sinnvollen Kombinationen aus
|
| 1931 |
+
Kompressionseinstellungen abdecken.
|
| 1932 |
+
.PP
|
| 1933 |
+
Die KompCPU\-Spalten der Tabellen aus den Beschreibungen der Optionen \fB\-0\fP …
|
| 1934 |
+
\fB\-9\fP und \fB\-\-extreme\fP sind beim Anpassen der LZMA2\-Voreinstellungen
|
| 1935 |
+
nützlich. Diese sind die relevanten Teile aus diesen zwei Tabellen:
|
| 1936 |
+
.RS
|
| 1937 |
+
.PP
|
| 1938 |
+
.TS
|
| 1939 |
+
tab(;);
|
| 1940 |
+
c c
|
| 1941 |
+
n n.
|
| 1942 |
+
Voreinst.;KomprCPU
|
| 1943 |
+
\-0;0
|
| 1944 |
+
\-1;1
|
| 1945 |
+
\-2;2
|
| 1946 |
+
\-3;3
|
| 1947 |
+
\-4;4
|
| 1948 |
+
\-5;5
|
| 1949 |
+
\-6;6
|
| 1950 |
+
\-5e;7
|
| 1951 |
+
\-6e;8
|
| 1952 |
+
.TE
|
| 1953 |
+
.RE
|
| 1954 |
+
.PP
|
| 1955 |
+
Wenn Sie wissen, dass eine Datei für eine gute Kompression ein etwas
|
| 1956 |
+
größeres Wörterbuch benötigt (zum Beispiel 32 MiB), aber Sie sie schneller
|
| 1957 |
+
komprimieren wollen, als dies mit \fBxz \-8\fP geschehen würde, kann eine
|
| 1958 |
+
Voreinstellung mit einem niedrigen KompCPU\-Wert (zum Beispiel 1) dahingehend
|
| 1959 |
+
angepasst werden, ein größeres Wörterbuch zu verwenden:
|
| 1960 |
+
.RS
|
| 1961 |
+
.PP
|
| 1962 |
+
.nf
|
| 1963 |
+
\f(CRxz \-\-lzma2=preset=1,dict=32MiB foo.tar\fR
|
| 1964 |
+
.fi
|
| 1965 |
+
.RE
|
| 1966 |
+
.PP
|
| 1967 |
+
Mit bestimmten Dateien kann der obige Befehl schneller sein als \fBxz \-6\fP,
|
| 1968 |
+
wobei die Kompression deutlich besser wird. Dennoch muss betont werden, dass
|
| 1969 |
+
nur wenige Dateien von einem größeren Wörterbuch profitieren, wenn der
|
| 1970 |
+
KompCPU\-Wert niedrig bleibt. Der offensichtlichste Fall, in dem ein größeres
|
| 1971 |
+
Wörterbuch sehr hilfreich sein kann, ist ein Archiv, das einander sehr
|
| 1972 |
+
ähnliche Dateien enthält, die jeweils wenigstens einige Megabyte groß
|
| 1973 |
+
sind. Das Wörterbuch muss dann deutlich größer sein als die einzelne Datei,
|
| 1974 |
+
damit LZMA2 den größtmöglichen Vorteil aus den Ähnlichkeiten der aufeinander
|
| 1975 |
+
folgenden Dateien zieht.
|
| 1976 |
+
.PP
|
| 1977 |
+
Wenn hoher Speicherbedarf für Kompression und Dekompression kein Problem ist
|
| 1978 |
+
und die zu komprimierende Datei mindestens einige Hundert Megabyte groß ist,
|
| 1979 |
+
kann es sinnvoll sein, ein noch größeres Wörterbuch zu verwenden, als die 64
|
| 1980 |
+
MiB, die mit \fBxz \-9\fP verwendet werden würden:
|
| 1981 |
+
.RS
|
| 1982 |
+
.PP
|
| 1983 |
+
.nf
|
| 1984 |
+
\f(CRxz \-vv \-\-lzma2=dict=192MiB big_foo.tar\fR
|
| 1985 |
+
.fi
|
| 1986 |
+
.RE
|
| 1987 |
+
.PP
|
| 1988 |
+
Die Verwendung von \fB\-vv\fP (\fB\-\-verbose \-\-verbose\fP) wie im obigen Beispiel
|
| 1989 |
+
kann nützlich sein, um den Speicherbedarf für Kompressor und Dekompressor zu
|
| 1990 |
+
sehen. Denken Sie daran, dass ein Wörterbuch, das größer als die
|
| 1991 |
+
unkomprimierte Datei ist, Speicherverschwendung wäre. Daher ist der obige
|
| 1992 |
+
Befehl für kleine Dateien nicht sinnvoll.
|
| 1993 |
+
.PP
|
| 1994 |
+
Manchmal spielt die Kompressionszeit keine Rolle, aber der Speicherbedarf
|
| 1995 |
+
bei der Dekompression muss gering gehalten werden, zum Beispiel um die Datei
|
| 1996 |
+
auf eingebetteten Systemen dekomprimieren zu können. Der folgende Befehl
|
| 1997 |
+
verwendet \fB\-6e\fP (\fB\-6 \-\-extreme\fP) als Basis und setzt die Wörterbuchgröße
|
| 1998 |
+
auf nur 64\ KiB. Die sich ergebende Datei kann mit XZ Embedded (aus diesem
|
| 1999 |
+
Grund ist dort \fB\-\-check=crc32\fP) mit nur etwa 100\ KiB Speicher
|
| 2000 |
+
dekomprimiert werden.
|
| 2001 |
+
.RS
|
| 2002 |
+
.PP
|
| 2003 |
+
.nf
|
| 2004 |
+
\f(CRxz \-\-check=crc32 \-\-lzma2=preset=6e,dict=64KiB foo\fR
|
| 2005 |
+
.fi
|
| 2006 |
+
.RE
|
| 2007 |
+
.PP
|
| 2008 |
+
Wenn Sie so viele Byte wie möglich herausquetschen wollen, kann die
|
| 2009 |
+
Anpassung der Anzahl der literalen Kontextbits (\fIlc\fP) und der Anzahl der
|
| 2010 |
+
Positionsbits (\fIpb\fP) manchmal hilfreich sein. Auch die Anpassung der Anzahl
|
| 2011 |
+
der literalen Positionsbits (\fIlp\fP) könnte helfen, aber üblicherweise sind
|
| 2012 |
+
\fIlc\fP und \fIpb\fP wichtiger. Wenn ein Quellcode\-Archiv zum Beispiel
|
| 2013 |
+
hauptsächlich ASCII\-Text enthält, könnte ein Aufruf wie der folgende eine
|
| 2014 |
+
etwas kleinere Datei (etwa 0,1\ %) ergeben als mit \fBxz \-6e\fP (versuchen Sie
|
| 2015 |
+
es auch \fBlc=4\fP):
|
| 2016 |
+
.RS
|
| 2017 |
+
.PP
|
| 2018 |
+
.nf
|
| 2019 |
+
\f(CRxz \-\-lzma2=preset=6e,pb=0,lc=4 source_code.tar\fR
|
| 2020 |
+
.fi
|
| 2021 |
+
.RE
|
| 2022 |
+
.PP
|
| 2023 |
+
Die Verwendung eines anderen Filters mit LZMA2 kann die Kompression bei
|
| 2024 |
+
verschiedenen Dateitypen verbessern. So könnten Sie eine gemeinsam genutzte
|
| 2025 |
+
Bibliothek der Architekturen x86\-32 oder x86\-64 mit dem BCJ\-Filter für x86
|
| 2026 |
+
komprimieren:
|
| 2027 |
+
.RS
|
| 2028 |
+
.PP
|
| 2029 |
+
.nf
|
| 2030 |
+
\f(CRxz \-\-x86 \-\-lzma2 libfoo.so\fR
|
| 2031 |
+
.fi
|
| 2032 |
+
.RE
|
| 2033 |
+
.PP
|
| 2034 |
+
Beachten Sie, dass die Reihenfolge der Filteroptionen von Bedeutung
|
| 2035 |
+
ist. Falls \fB\-\-x86\fP nach \fB\-\-lzma2\fP angegeben wird, gibt \fBxz\fP einen Fehler
|
| 2036 |
+
aus, weil nach LZMA2 kein weiterer Filter sein darf und auch weil der
|
| 2037 |
+
BCJ\-Filter für x86 nicht als letzter Filter in der Filterkette gesetzt
|
| 2038 |
+
werden darf.
|
| 2039 |
+
.PP
|
| 2040 |
+
Der Delta\-Filter zusammen mit LZMA2 kann bei Bitmap\-Bildern gute Ergebnisse
|
| 2041 |
+
liefern. Er sollte üblicherweise besser sein als PNG, welches zwar einige
|
| 2042 |
+
fortgeschrittene Filter als ein simples delta bietet, aber für die
|
| 2043 |
+
eigentliche Kompression »Deflate« verwendet.
|
| 2044 |
+
.PP
|
| 2045 |
+
Das Bild muss in einem unkomprimierten Format gespeichert werden, zum
|
| 2046 |
+
Beispiel als unkomprimiertes TIFF. Der Abstandsparameter des Delta\-Filters
|
| 2047 |
+
muss so gesetzt werden, dass er der Anzahl der Bytes pro Pixel im Bild
|
| 2048 |
+
entspricht. Zum Beispiel erfordert ein 24\-Bit\-RGB\-Bitmap \fBdist=3\fP, außerdem
|
| 2049 |
+
ist es gut, \fBpb=0\fP an LZMA2 zu übergeben, um die 3\-Byte\-Ausrichtung zu
|
| 2050 |
+
berücksichtigen:
|
| 2051 |
+
.RS
|
| 2052 |
+
.PP
|
| 2053 |
+
.nf
|
| 2054 |
+
\f(CRxz \-\-delta=dist=3 \-\-lzma2=pb=0 foo.tiff\fR
|
| 2055 |
+
.fi
|
| 2056 |
+
.RE
|
| 2057 |
+
.PP
|
| 2058 |
+
Wenn sich mehrere Bilder in einem einzelnen Archiv befinden (zum Beispiel\&
|
| 2059 |
+
\&\fB.tar\fP), funktioniert der Delta\-Filter damit auch, sofern alle Bilder im
|
| 2060 |
+
Archiv die gleiche Anzahl Bytes pro Pixel haben.
|
| 2061 |
+
.
|
| 2062 |
+
.SH "SIEHE AUCH"
|
| 2063 |
+
\fBxzdec\fP(1), \fBxzdiff\fP(1), \fBxzgrep\fP(1), \fBxzless\fP(1), \fBxzmore\fP(1),
|
| 2064 |
+
\fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fB7z\fP(1)
|
| 2065 |
+
.PP
|
| 2066 |
+
XZ Utils: <https://tukaani.org/xz/>
|
| 2067 |
+
.br
|
| 2068 |
+
XZ Embedded: <https://tukaani.org/xz/embedded.html>
|
| 2069 |
+
.br
|
| 2070 |
+
LZMA\-SDK: <https://7\-zip.org/sdk.html>
|
evalkit_tf440/share/man/de/man1/lzcmp.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,58 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
|
| 3 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 4 |
+
.\" Jia Tan
|
| 5 |
+
.\"
|
| 6 |
+
.\" German translation for xz-man.
|
| 7 |
+
.\" Mario Blättermann <[email protected]>, 2015, 2019-2020, 2022-2024.
|
| 8 |
+
.\"
|
| 9 |
+
.\" (Note that this file is not based on gzip's zdiff.1.)
|
| 10 |
+
.\"
|
| 11 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 12 |
+
.\"
|
| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 14 |
+
.\"
|
| 15 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 16 |
+
.TH XZDIFF 1 "13. Februar 2024" Tukaani XZ\-Dienstprogramme
|
| 17 |
+
.SH BEZEICHNUNG
|
| 18 |
+
xzcmp, xzdiff, lzcmp, lzdiff \- komprimierte Dateien vergleichen
|
| 19 |
+
.
|
| 20 |
+
.SH ÜBERSICHT
|
| 21 |
+
\fBxzcmp\fP [\fIOption …\fP] \fIDatei1\fP [\fIDatei2\fP]
|
| 22 |
+
.br
|
| 23 |
+
\fBxzdiff\fP \&…
|
| 24 |
+
.br
|
| 25 |
+
\fBlzcmp\fP \&…
|
| 26 |
+
.br
|
| 27 |
+
\fBlzdiff\fP \&…
|
| 28 |
+
.
|
| 29 |
+
.SH BESCHREIBUNG
|
| 30 |
+
\fBxzcmp\fP und \fBxzdiff\fP vergleichen den unkomprimierten Inhalt zweier
|
| 31 |
+
Dateien. Die unkomprimierten Daten und Optionen werden an \fBcmp\fP(1) oder
|
| 32 |
+
\fBdiff\fP(1) übergeben, sofern weder \fB\-\-help\fP noch \fB\-\-version\fP angegeben
|
| 33 |
+
wird.
|
| 34 |
+
.PP
|
| 35 |
+
Wenn sowohl \fIDatei1\fP als auch \fIDatei2\fP angegeben sind, können diese
|
| 36 |
+
unkomprimierte Dateien oder Dateien in Formaten sein, die \fBxz\fP(1),
|
| 37 |
+
\fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1) oder \fBlz4\fP(1)
|
| 38 |
+
dekomprimieren können. Die erforderlichen Dekomprimierungsbefehle werden aus
|
| 39 |
+
den Dateiendungen von \fIDatei1\fP und \fIDatei2\fP abgeleitet. Für eine Datei mit
|
| 40 |
+
einer unbekannten Endung wird angenommen, dass sie entweder unkomprimiert
|
| 41 |
+
ist oder von \fBxz\fP(1) dekomprimiert werden kann.
|
| 42 |
+
.PP
|
| 43 |
+
Falls nur ein Dateiname angegeben wird, muss \fIDatei1\fP eine Endung eines
|
| 44 |
+
unterstützten Kompressionsformat haben und der Name von \fIDatei2\fP wird aus
|
| 45 |
+
\fIDatei1\fP abgeleitet, indem die Endung des Kompressionsformats entfernt
|
| 46 |
+
wird.
|
| 47 |
+
.PP
|
| 48 |
+
Die Befehle \fBlzcmp\fP und \fBlzdiff\fP dienen der Abwärtskompatibilität zu den
|
| 49 |
+
LZMA\-Dienstprogrammen.
|
| 50 |
+
.
|
| 51 |
+
.SH EXIT\-STATUS
|
| 52 |
+
Falls ein Dekompressionsfehler auftritt, ist der Exit\-Status
|
| 53 |
+
\fB2\fP. Anderenfalls wird der Exit\-Status von \fBcmp\fP(1) oder \fBdiff\fP(1)
|
| 54 |
+
verwendet.
|
| 55 |
+
.
|
| 56 |
+
.SH "SIEHE AUCH"
|
| 57 |
+
\fBcmp\fP(1), \fBdiff\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1),
|
| 58 |
+
\fBzstd\fP(1), \fBlz4\fP(1)
|
evalkit_tf440/share/man/de/man1/lzdiff.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,58 @@
|
|
|
|
|
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|
|
| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
|
| 3 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 4 |
+
.\" Jia Tan
|
| 5 |
+
.\"
|
| 6 |
+
.\" German translation for xz-man.
|
| 7 |
+
.\" Mario Blättermann <[email protected]>, 2015, 2019-2020, 2022-2024.
|
| 8 |
+
.\"
|
| 9 |
+
.\" (Note that this file is not based on gzip's zdiff.1.)
|
| 10 |
+
.\"
|
| 11 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 12 |
+
.\"
|
| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 14 |
+
.\"
|
| 15 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 16 |
+
.TH XZDIFF 1 "13. Februar 2024" Tukaani XZ\-Dienstprogramme
|
| 17 |
+
.SH BEZEICHNUNG
|
| 18 |
+
xzcmp, xzdiff, lzcmp, lzdiff \- komprimierte Dateien vergleichen
|
| 19 |
+
.
|
| 20 |
+
.SH ÜBERSICHT
|
| 21 |
+
\fBxzcmp\fP [\fIOption …\fP] \fIDatei1\fP [\fIDatei2\fP]
|
| 22 |
+
.br
|
| 23 |
+
\fBxzdiff\fP \&…
|
| 24 |
+
.br
|
| 25 |
+
\fBlzcmp\fP \&…
|
| 26 |
+
.br
|
| 27 |
+
\fBlzdiff\fP \&…
|
| 28 |
+
.
|
| 29 |
+
.SH BESCHREIBUNG
|
| 30 |
+
\fBxzcmp\fP und \fBxzdiff\fP vergleichen den unkomprimierten Inhalt zweier
|
| 31 |
+
Dateien. Die unkomprimierten Daten und Optionen werden an \fBcmp\fP(1) oder
|
| 32 |
+
\fBdiff\fP(1) übergeben, sofern weder \fB\-\-help\fP noch \fB\-\-version\fP angegeben
|
| 33 |
+
wird.
|
| 34 |
+
.PP
|
| 35 |
+
Wenn sowohl \fIDatei1\fP als auch \fIDatei2\fP angegeben sind, können diese
|
| 36 |
+
unkomprimierte Dateien oder Dateien in Formaten sein, die \fBxz\fP(1),
|
| 37 |
+
\fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1) oder \fBlz4\fP(1)
|
| 38 |
+
dekomprimieren können. Die erforderlichen Dekomprimierungsbefehle werden aus
|
| 39 |
+
den Dateiendungen von \fIDatei1\fP und \fIDatei2\fP abgeleitet. Für eine Datei mit
|
| 40 |
+
einer unbekannten Endung wird angenommen, dass sie entweder unkomprimiert
|
| 41 |
+
ist oder von \fBxz\fP(1) dekomprimiert werden kann.
|
| 42 |
+
.PP
|
| 43 |
+
Falls nur ein Dateiname angegeben wird, muss \fIDatei1\fP eine Endung eines
|
| 44 |
+
unterstützten Kompressionsformat haben und der Name von \fIDatei2\fP wird aus
|
| 45 |
+
\fIDatei1\fP abgeleitet, indem die Endung des Kompressionsformats entfernt
|
| 46 |
+
wird.
|
| 47 |
+
.PP
|
| 48 |
+
Die Befehle \fBlzcmp\fP und \fBlzdiff\fP dienen der Abwärtskompatibilität zu den
|
| 49 |
+
LZMA\-Dienstprogrammen.
|
| 50 |
+
.
|
| 51 |
+
.SH EXIT\-STATUS
|
| 52 |
+
Falls ein Dekompressionsfehler auftritt, ist der Exit\-Status
|
| 53 |
+
\fB2\fP. Anderenfalls wird der Exit\-Status von \fBcmp\fP(1) oder \fBdiff\fP(1)
|
| 54 |
+
verwendet.
|
| 55 |
+
.
|
| 56 |
+
.SH "SIEHE AUCH"
|
| 57 |
+
\fBcmp\fP(1), \fBdiff\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1),
|
| 58 |
+
\fBzstd\fP(1), \fBlz4\fP(1)
|
evalkit_tf440/share/man/de/man1/lzegrep.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,96 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
|
| 3 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 4 |
+
.\" Jia Tan
|
| 5 |
+
.\"
|
| 6 |
+
.\" German translation for xz-man.
|
| 7 |
+
.\" Mario Blättermann <[email protected]>, 2015, 2019-2020, 2022-2024.
|
| 8 |
+
.\"
|
| 9 |
+
.\" (Note that this file is not based on gzip's zgrep.1.)
|
| 10 |
+
.\"
|
| 11 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 12 |
+
.\"
|
| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 14 |
+
.\"
|
| 15 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 16 |
+
.TH XZGREP 1 "13. Februar 2024" Tukaani XZ\-Dienstprogramme
|
| 17 |
+
.SH BEZEICHNUNG
|
| 18 |
+
xzgrep \- möglicherweise komprimierte Dateien nach Mustern durchsuchen
|
| 19 |
+
.
|
| 20 |
+
.SH ÜBERSICHT
|
| 21 |
+
\fBxzgrep\fP [\fIOption …\fP] [\fIMusterliste\fP] [\fIDatei …\fP]
|
| 22 |
+
.br
|
| 23 |
+
\fBxzegrep\fP …
|
| 24 |
+
.br
|
| 25 |
+
\fBxzfgrep\fP …
|
| 26 |
+
.br
|
| 27 |
+
\fBlzgrep\fP …
|
| 28 |
+
.br
|
| 29 |
+
\fBlzegrep\fP …
|
| 30 |
+
.br
|
| 31 |
+
\fBlzfgrep\fP …
|
| 32 |
+
.
|
| 33 |
+
.SH BESCHREIBUNG
|
| 34 |
+
\fBxzgrep\fP ruft \fBgrep\fP(1) mit dem unkomprimierten Inhalt von Dateien
|
| 35 |
+
auf. Die Formate der \fIDateien\fP werden aus den Dateiendungen
|
| 36 |
+
abgeleitet. Jede \fIDatei\fP mit einer Endung, die von \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1),
|
| 37 |
+
\fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1) oder \fBlz4\fP(1) unterstützt wird, wird
|
| 38 |
+
dekomprimiert; für andere Dateien wird angenommen, dass sie bereits in
|
| 39 |
+
unkomprimierter Form vorliegen.
|
| 40 |
+
.PP
|
| 41 |
+
Wenn keine \fIDateien\fP angegeben werden oder \fIDatei\fP als \fB\-\fP angegeben
|
| 42 |
+
wird, wird aus der Standardeingabe gelesen. Beim Lesen aus der
|
| 43 |
+
Standardeingabe werden nur die von \fBxz\fP(1) unterstützten Dateien
|
| 44 |
+
dekomprimiert. Für andere Dateien wird angenommen, dass sie bereits in
|
| 45 |
+
unkomprimierter Form vorliegen.
|
| 46 |
+
.PP
|
| 47 |
+
Die meisten \fIOptionen\fP von \fBgrep\fP(1) werden unterstützt, die folgenden
|
| 48 |
+
jedoch nicht:
|
| 49 |
+
.IP "" 4
|
| 50 |
+
\fB\-r\fP, \fB\-\-recursive\fP
|
| 51 |
+
.IP "" 4
|
| 52 |
+
\fB\-R\fP, \fB\-\-dereference\-recursive\fP
|
| 53 |
+
.IP "" 4
|
| 54 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-directories=\fP\fIAktion\fP
|
| 55 |
+
.IP "" 4
|
| 56 |
+
\fB\-Z\fP, \fB\-\-null\fP
|
| 57 |
+
.IP "" 4
|
| 58 |
+
\fB\-z\fP, \fB\-\-null\-data\fP
|
| 59 |
+
.IP "" 4
|
| 60 |
+
\fB\-\-include=\fP\fIGlob\fP
|
| 61 |
+
.IP "" 4
|
| 62 |
+
\fB\-\-exclude=\fP\fIGlob\fP
|
| 63 |
+
.IP "" 4
|
| 64 |
+
\fB\-\-exclude\-from=\fP\fIDatei\fP
|
| 65 |
+
.IP "" 4
|
| 66 |
+
\fB\-\-exclude\-dir=\fP\fIGlob\fP
|
| 67 |
+
.PP
|
| 68 |
+
\fBxzegrep\fP ist ein Alias für \fBxzgrep \-E\fP. \fBxzfgrep\fP ist ein Alias für
|
| 69 |
+
\fBxzgrep \-F\fP.
|
| 70 |
+
.PP
|
| 71 |
+
Die Befehle \fBlzgrep\fP, \fBlzegrep\fP und \fBlzfgrep\fP dienen der
|
| 72 |
+
Abwärtskompatibilität zu den LZMA\-Dienstprogrammen.
|
| 73 |
+
.
|
| 74 |
+
.SH EXIT\-STATUS
|
| 75 |
+
.TP
|
| 76 |
+
0
|
| 77 |
+
In mindestens einer der Eingabedateien wurde mindestens ein Treffer
|
| 78 |
+
gefunden. Es sind keine Fehler aufgetreten.
|
| 79 |
+
.TP
|
| 80 |
+
1
|
| 81 |
+
In keiner der Eingabedateien wurde ein Treffer gefunden. Es sind keine
|
| 82 |
+
Fehler aufgetreten.
|
| 83 |
+
.TP
|
| 84 |
+
>1
|
| 85 |
+
Ein oder mehrere Fehler sind aufgetreten. Es ist unbekannt, ob Treffer
|
| 86 |
+
gefunden wurden.
|
| 87 |
+
.
|
| 88 |
+
.SH UMGEBUNGSVARIABLEN
|
| 89 |
+
.TP
|
| 90 |
+
\fBGREP\fP
|
| 91 |
+
Wenn die Umgebungsvariable \fBGREP\fP auf einen nicht\-leeren Wert gesetzt ist,
|
| 92 |
+
wird diese anstelle von \fBgrep\fP(1), \fBgrep \-E\fP oder \fBgrep \-F\fP verwendet.
|
| 93 |
+
.
|
| 94 |
+
.SH "SIEHE AUCH"
|
| 95 |
+
\fBgrep\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1),
|
| 96 |
+
\fBlz4\fP(1), \fBzgrep\fP(1)
|
evalkit_tf440/share/man/de/man1/lzfgrep.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,96 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
|
| 3 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 4 |
+
.\" Jia Tan
|
| 5 |
+
.\"
|
| 6 |
+
.\" German translation for xz-man.
|
| 7 |
+
.\" Mario Blättermann <[email protected]>, 2015, 2019-2020, 2022-2024.
|
| 8 |
+
.\"
|
| 9 |
+
.\" (Note that this file is not based on gzip's zgrep.1.)
|
| 10 |
+
.\"
|
| 11 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 12 |
+
.\"
|
| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 14 |
+
.\"
|
| 15 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 16 |
+
.TH XZGREP 1 "13. Februar 2024" Tukaani XZ\-Dienstprogramme
|
| 17 |
+
.SH BEZEICHNUNG
|
| 18 |
+
xzgrep \- möglicherweise komprimierte Dateien nach Mustern durchsuchen
|
| 19 |
+
.
|
| 20 |
+
.SH ÜBERSICHT
|
| 21 |
+
\fBxzgrep\fP [\fIOption …\fP] [\fIMusterliste\fP] [\fIDatei …\fP]
|
| 22 |
+
.br
|
| 23 |
+
\fBxzegrep\fP …
|
| 24 |
+
.br
|
| 25 |
+
\fBxzfgrep\fP …
|
| 26 |
+
.br
|
| 27 |
+
\fBlzgrep\fP …
|
| 28 |
+
.br
|
| 29 |
+
\fBlzegrep\fP …
|
| 30 |
+
.br
|
| 31 |
+
\fBlzfgrep\fP …
|
| 32 |
+
.
|
| 33 |
+
.SH BESCHREIBUNG
|
| 34 |
+
\fBxzgrep\fP ruft \fBgrep\fP(1) mit dem unkomprimierten Inhalt von Dateien
|
| 35 |
+
auf. Die Formate der \fIDateien\fP werden aus den Dateiendungen
|
| 36 |
+
abgeleitet. Jede \fIDatei\fP mit einer Endung, die von \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1),
|
| 37 |
+
\fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1) oder \fBlz4\fP(1) unterstützt wird, wird
|
| 38 |
+
dekomprimiert; für andere Dateien wird angenommen, dass sie bereits in
|
| 39 |
+
unkomprimierter Form vorliegen.
|
| 40 |
+
.PP
|
| 41 |
+
Wenn keine \fIDateien\fP angegeben werden oder \fIDatei\fP als \fB\-\fP angegeben
|
| 42 |
+
wird, wird aus der Standardeingabe gelesen. Beim Lesen aus der
|
| 43 |
+
Standardeingabe werden nur die von \fBxz\fP(1) unterstützten Dateien
|
| 44 |
+
dekomprimiert. Für andere Dateien wird angenommen, dass sie bereits in
|
| 45 |
+
unkomprimierter Form vorliegen.
|
| 46 |
+
.PP
|
| 47 |
+
Die meisten \fIOptionen\fP von \fBgrep\fP(1) werden unterstützt, die folgenden
|
| 48 |
+
jedoch nicht:
|
| 49 |
+
.IP "" 4
|
| 50 |
+
\fB\-r\fP, \fB\-\-recursive\fP
|
| 51 |
+
.IP "" 4
|
| 52 |
+
\fB\-R\fP, \fB\-\-dereference\-recursive\fP
|
| 53 |
+
.IP "" 4
|
| 54 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-directories=\fP\fIAktion\fP
|
| 55 |
+
.IP "" 4
|
| 56 |
+
\fB\-Z\fP, \fB\-\-null\fP
|
| 57 |
+
.IP "" 4
|
| 58 |
+
\fB\-z\fP, \fB\-\-null\-data\fP
|
| 59 |
+
.IP "" 4
|
| 60 |
+
\fB\-\-include=\fP\fIGlob\fP
|
| 61 |
+
.IP "" 4
|
| 62 |
+
\fB\-\-exclude=\fP\fIGlob\fP
|
| 63 |
+
.IP "" 4
|
| 64 |
+
\fB\-\-exclude\-from=\fP\fIDatei\fP
|
| 65 |
+
.IP "" 4
|
| 66 |
+
\fB\-\-exclude\-dir=\fP\fIGlob\fP
|
| 67 |
+
.PP
|
| 68 |
+
\fBxzegrep\fP ist ein Alias für \fBxzgrep \-E\fP. \fBxzfgrep\fP ist ein Alias für
|
| 69 |
+
\fBxzgrep \-F\fP.
|
| 70 |
+
.PP
|
| 71 |
+
Die Befehle \fBlzgrep\fP, \fBlzegrep\fP und \fBlzfgrep\fP dienen der
|
| 72 |
+
Abwärtskompatibilität zu den LZMA\-Dienstprogrammen.
|
| 73 |
+
.
|
| 74 |
+
.SH EXIT\-STATUS
|
| 75 |
+
.TP
|
| 76 |
+
0
|
| 77 |
+
In mindestens einer der Eingabedateien wurde mindestens ein Treffer
|
| 78 |
+
gefunden. Es sind keine Fehler aufgetreten.
|
| 79 |
+
.TP
|
| 80 |
+
1
|
| 81 |
+
In keiner der Eingabedateien wurde ein Treffer gefunden. Es sind keine
|
| 82 |
+
Fehler aufgetreten.
|
| 83 |
+
.TP
|
| 84 |
+
>1
|
| 85 |
+
Ein oder mehrere Fehler sind aufgetreten. Es ist unbekannt, ob Treffer
|
| 86 |
+
gefunden wurden.
|
| 87 |
+
.
|
| 88 |
+
.SH UMGEBUNGSVARIABLEN
|
| 89 |
+
.TP
|
| 90 |
+
\fBGREP\fP
|
| 91 |
+
Wenn die Umgebungsvariable \fBGREP\fP auf einen nicht\-leeren Wert gesetzt ist,
|
| 92 |
+
wird diese anstelle von \fBgrep\fP(1), \fBgrep \-E\fP oder \fBgrep \-F\fP verwendet.
|
| 93 |
+
.
|
| 94 |
+
.SH "SIEHE AUCH"
|
| 95 |
+
\fBgrep\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1),
|
| 96 |
+
\fBlz4\fP(1), \fBzgrep\fP(1)
|
evalkit_tf440/share/man/de/man1/lzgrep.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,96 @@
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
|
| 3 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 4 |
+
.\" Jia Tan
|
| 5 |
+
.\"
|
| 6 |
+
.\" German translation for xz-man.
|
| 7 |
+
.\" Mario Blättermann <[email protected]>, 2015, 2019-2020, 2022-2024.
|
| 8 |
+
.\"
|
| 9 |
+
.\" (Note that this file is not based on gzip's zgrep.1.)
|
| 10 |
+
.\"
|
| 11 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 12 |
+
.\"
|
| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 14 |
+
.\"
|
| 15 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 16 |
+
.TH XZGREP 1 "13. Februar 2024" Tukaani XZ\-Dienstprogramme
|
| 17 |
+
.SH BEZEICHNUNG
|
| 18 |
+
xzgrep \- möglicherweise komprimierte Dateien nach Mustern durchsuchen
|
| 19 |
+
.
|
| 20 |
+
.SH ÜBERSICHT
|
| 21 |
+
\fBxzgrep\fP [\fIOption …\fP] [\fIMusterliste\fP] [\fIDatei …\fP]
|
| 22 |
+
.br
|
| 23 |
+
\fBxzegrep\fP …
|
| 24 |
+
.br
|
| 25 |
+
\fBxzfgrep\fP …
|
| 26 |
+
.br
|
| 27 |
+
\fBlzgrep\fP …
|
| 28 |
+
.br
|
| 29 |
+
\fBlzegrep\fP …
|
| 30 |
+
.br
|
| 31 |
+
\fBlzfgrep\fP …
|
| 32 |
+
.
|
| 33 |
+
.SH BESCHREIBUNG
|
| 34 |
+
\fBxzgrep\fP ruft \fBgrep\fP(1) mit dem unkomprimierten Inhalt von Dateien
|
| 35 |
+
auf. Die Formate der \fIDateien\fP werden aus den Dateiendungen
|
| 36 |
+
abgeleitet. Jede \fIDatei\fP mit einer Endung, die von \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1),
|
| 37 |
+
\fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1) oder \fBlz4\fP(1) unterstützt wird, wird
|
| 38 |
+
dekomprimiert; für andere Dateien wird angenommen, dass sie bereits in
|
| 39 |
+
unkomprimierter Form vorliegen.
|
| 40 |
+
.PP
|
| 41 |
+
Wenn keine \fIDateien\fP angegeben werden oder \fIDatei\fP als \fB\-\fP angegeben
|
| 42 |
+
wird, wird aus der Standardeingabe gelesen. Beim Lesen aus der
|
| 43 |
+
Standardeingabe werden nur die von \fBxz\fP(1) unterstützten Dateien
|
| 44 |
+
dekomprimiert. Für andere Dateien wird angenommen, dass sie bereits in
|
| 45 |
+
unkomprimierter Form vorliegen.
|
| 46 |
+
.PP
|
| 47 |
+
Die meisten \fIOptionen\fP von \fBgrep\fP(1) werden unterstützt, die folgenden
|
| 48 |
+
jedoch nicht:
|
| 49 |
+
.IP "" 4
|
| 50 |
+
\fB\-r\fP, \fB\-\-recursive\fP
|
| 51 |
+
.IP "" 4
|
| 52 |
+
\fB\-R\fP, \fB\-\-dereference\-recursive\fP
|
| 53 |
+
.IP "" 4
|
| 54 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-directories=\fP\fIAktion\fP
|
| 55 |
+
.IP "" 4
|
| 56 |
+
\fB\-Z\fP, \fB\-\-null\fP
|
| 57 |
+
.IP "" 4
|
| 58 |
+
\fB\-z\fP, \fB\-\-null\-data\fP
|
| 59 |
+
.IP "" 4
|
| 60 |
+
\fB\-\-include=\fP\fIGlob\fP
|
| 61 |
+
.IP "" 4
|
| 62 |
+
\fB\-\-exclude=\fP\fIGlob\fP
|
| 63 |
+
.IP "" 4
|
| 64 |
+
\fB\-\-exclude\-from=\fP\fIDatei\fP
|
| 65 |
+
.IP "" 4
|
| 66 |
+
\fB\-\-exclude\-dir=\fP\fIGlob\fP
|
| 67 |
+
.PP
|
| 68 |
+
\fBxzegrep\fP ist ein Alias für \fBxzgrep \-E\fP. \fBxzfgrep\fP ist ein Alias für
|
| 69 |
+
\fBxzgrep \-F\fP.
|
| 70 |
+
.PP
|
| 71 |
+
Die Befehle \fBlzgrep\fP, \fBlzegrep\fP und \fBlzfgrep\fP dienen der
|
| 72 |
+
Abwärtskompatibilität zu den LZMA\-Dienstprogrammen.
|
| 73 |
+
.
|
| 74 |
+
.SH EXIT\-STATUS
|
| 75 |
+
.TP
|
| 76 |
+
0
|
| 77 |
+
In mindestens einer der Eingabedateien wurde mindestens ein Treffer
|
| 78 |
+
gefunden. Es sind keine Fehler aufgetreten.
|
| 79 |
+
.TP
|
| 80 |
+
1
|
| 81 |
+
In keiner der Eingabedateien wurde ein Treffer gefunden. Es sind keine
|
| 82 |
+
Fehler aufgetreten.
|
| 83 |
+
.TP
|
| 84 |
+
>1
|
| 85 |
+
Ein oder mehrere Fehler sind aufgetreten. Es ist unbekannt, ob Treffer
|
| 86 |
+
gefunden wurden.
|
| 87 |
+
.
|
| 88 |
+
.SH UMGEBUNGSVARIABLEN
|
| 89 |
+
.TP
|
| 90 |
+
\fBGREP\fP
|
| 91 |
+
Wenn die Umgebungsvariable \fBGREP\fP auf einen nicht\-leeren Wert gesetzt ist,
|
| 92 |
+
wird diese anstelle von \fBgrep\fP(1), \fBgrep \-E\fP oder \fBgrep \-F\fP verwendet.
|
| 93 |
+
.
|
| 94 |
+
.SH "SIEHE AUCH"
|
| 95 |
+
\fBgrep\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1),
|
| 96 |
+
\fBlz4\fP(1), \fBzgrep\fP(1)
|
evalkit_tf440/share/man/de/man1/lzless.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,49 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
|
| 3 |
+
.\" Authors: Andrew Dudman
|
| 4 |
+
.\" Lasse Collin
|
| 5 |
+
.\"
|
| 6 |
+
.\" German translation for xz-man.
|
| 7 |
+
.\" Mario Blättermann <[email protected]>, 2015, 2019-2020, 2022-2024.
|
| 8 |
+
.\"
|
| 9 |
+
.\" (Note that this file is not based on gzip's zless.1.)
|
| 10 |
+
.\"
|
| 11 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 12 |
+
.\"
|
| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 14 |
+
.\"
|
| 15 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 16 |
+
.TH XZLESS 1 "12. Februar 2024" Tukaani XZ\-Dienstprogramme
|
| 17 |
+
.SH BEZEICHNUNG
|
| 18 |
+
xzless, lzless \- mit xz oder lzma komprimierte (Text\-)Dateien betrachten
|
| 19 |
+
.SH ÜBERSICHT
|
| 20 |
+
\fBxzless\fP [\fIDatei\fP …]
|
| 21 |
+
.br
|
| 22 |
+
\fBlzless\fP [\fIDatei\fP …]
|
| 23 |
+
.SH BESCHREIBUNG
|
| 24 |
+
\fBxzless\fP ist ein Filter, der Text aus komprimierten Dateien in einem
|
| 25 |
+
Terminal anzeigt. Von \fBxz\fP(1) unterstützte Dateien werden dekomprimiert;
|
| 26 |
+
für andere Dateien wird angenommen, dass sie bereits in unkomprimierter Form
|
| 27 |
+
vorliegen. Wenn keine \fIDateien\fP angegeben werden, liest \fBxzless\fP aus der
|
| 28 |
+
Standardeingabe.
|
| 29 |
+
.PP
|
| 30 |
+
\fBxzless\fP verwendet \fBless\fP(1) zur Darstellung der Ausgabe. Im Gegensatz zu
|
| 31 |
+
\fBxzmore\fP können Sie das zu verwendende Textanzeigeprogramm nicht durch
|
| 32 |
+
Setzen einer Umgebungsvariable ändern. Die Befehle basieren auf \fBmore\fP(1)
|
| 33 |
+
und \fBvi\fP(1) und ermöglichen Vorwärts\- und Rückwärtssprünge sowie
|
| 34 |
+
Suchvorgänge. In der Handbuchseite zu \fBless\fP(1) finden Sie weiter
|
| 35 |
+
Information.
|
| 36 |
+
.PP
|
| 37 |
+
Der Befehl \fBlzless\fP dient der Abwärtskompatibilität zu den
|
| 38 |
+
LZMA\-Dienstprogrammen.
|
| 39 |
+
.SH UMGEBUNGSVARIABLEN
|
| 40 |
+
.TP
|
| 41 |
+
\fBLESSMETACHARS\fP
|
| 42 |
+
Dies enthält eine Zeichenliste mit Bezug zur Shell. Wenn diese Variable
|
| 43 |
+
nicht bereits gesetzt ist, wird sie durch \fBxzless\fP gesetzt.
|
| 44 |
+
.TP
|
| 45 |
+
\fBLESSOPEN\fP
|
| 46 |
+
Dies ist auf die Befehlszeile zum Aufruf von \fBxz\fP(1) gesetzt, die zur
|
| 47 |
+
Vorverarbeitung der Eingabedateien für \fBless\fP(1) nötig ist.
|
| 48 |
+
.SH "SIEHE AUCH"
|
| 49 |
+
\fBless\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBxzmore\fP(1), \fBzless\fP(1)
|
evalkit_tf440/share/man/de/man1/lzma.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,2070 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 1 |
+
'\" t
|
| 2 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 3 |
+
.\"
|
| 4 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 5 |
+
.\" Jia Tan
|
| 6 |
+
.\"
|
| 7 |
+
.\" German translation for xz-man.
|
| 8 |
+
.\" Mario Blättermann <[email protected]>, 2015, 2019-2020, 2022-2024.
|
| 9 |
+
.\"
|
| 10 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 11 |
+
.\"
|
| 12 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 13 |
+
.\"
|
| 14 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 15 |
+
.TH XZ 1 2024\-12\-30 Tukaani XZ\-Dienstprogramme
|
| 16 |
+
.
|
| 17 |
+
.SH BEZEICHNUNG
|
| 18 |
+
xz, unxz, xzcat, lzma, unlzma, lzcat \- .xz\- und .lzma\-Dateien komprimieren
|
| 19 |
+
oder dekomprimieren
|
| 20 |
+
.
|
| 21 |
+
.SH ÜBERSICHT
|
| 22 |
+
\fBxz\fP [\fIOption…\fP] [\fIDatei…\fP]
|
| 23 |
+
.
|
| 24 |
+
.SH BEFEHLSALIASE
|
| 25 |
+
\fBunxz\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-decompress\fP.
|
| 26 |
+
.br
|
| 27 |
+
\fBxzcat\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-decompress \-\-stdout\fP.
|
| 28 |
+
.br
|
| 29 |
+
\fBlzma\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-format=lzma\fP.
|
| 30 |
+
.br
|
| 31 |
+
\fBunlzma\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-format=lzma \-\-decompress\fP.
|
| 32 |
+
.br
|
| 33 |
+
\fBlzcat\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-format=lzma \-\-decompress \-\-stdout\fP.
|
| 34 |
+
.PP
|
| 35 |
+
Wenn Sie Skripte schreiben, die Dateien dekomprimieren, sollten Sie stets
|
| 36 |
+
den Namen \fBxz\fP mit den entsprechenden Argumenten (\fBxz \-d\fP oder \fBxz \-dc\fP)
|
| 37 |
+
anstelle der Namen \fBunxz\fP und \fBxzcat\fP verwenden.
|
| 38 |
+
.
|
| 39 |
+
.SH BESCHREIBUNG
|
| 40 |
+
\fBxz\fP ist ein Allzweckwerkzeug zur Datenkompression, dessen
|
| 41 |
+
Befehlszeilensyntax denen von \fBgzip\fP(1) und \fBbzip2\fP(1) ähnelt. Das native
|
| 42 |
+
Dateiformat ist das \fB.xz\fP\-Format, aber das veraltete, von den
|
| 43 |
+
LZMA\-Dienstprogrammen verwendete Format sowie komprimierte Rohdatenströme
|
| 44 |
+
ohne Containerformat\-Header werden ebenfalls unterstützt. Außerdem wird die
|
| 45 |
+
Dekompression des von \fBlzip\fP verwendeten \fB.lz\fP\-Formats unterstützt.
|
| 46 |
+
.PP
|
| 47 |
+
\fBxz\fP komprimiert oder dekomprimiert jede \fIDatei\fP entsprechend des
|
| 48 |
+
gewählten Vorgangsmodus. Falls entweder \fB\-\fP oder keine Datei angegeben ist,
|
| 49 |
+
liest \fBxz\fP aus der Standardeingabe und leitet die verarbeiteten Dateien in
|
| 50 |
+
die Standardausgabe. Wenn die Standardausgabe kein Terminal ist, verweigert
|
| 51 |
+
\fBxz\fP das Schreiben komprimierter Daten in die Standardausgabe. Dabei wird
|
| 52 |
+
eine Fehlermeldung angezeigt und die \fIDatei\fP übersprungen. Ebenso
|
| 53 |
+
verweigert \fBxz\fP das Lesen komprimierter Daten aus der Standardeingabe, wenn
|
| 54 |
+
diese ein Terminal ist.
|
| 55 |
+
.PP
|
| 56 |
+
\fIDateien\fP, die nicht als \fB\-\fP angegeben sind, werden in eine neue Datei
|
| 57 |
+
geschrieben, deren Name aus dem Namen der Quell\-\fIDatei\fP abgeleitet wird
|
| 58 |
+
(außer wenn \fB\-\-stdout\fP angegeben ist):
|
| 59 |
+
.IP \(bu 3
|
| 60 |
+
Bei der Kompression wird das Suffix des Formats der Zieldatei (\fB.xz\fP oder
|
| 61 |
+
\&\fB.lzma\fP) an den Namen der Quelldatei angehängt und so der Name der
|
| 62 |
+
Zieldatei gebildet.
|
| 63 |
+
.IP \(bu 3
|
| 64 |
+
Bei der Dekompression wird das Suffix \fB.xz\fP, \fB.lzma\fP oder \fB.lz\fP vom
|
| 65 |
+
Dateinamen entfernt und so der Name der Zieldatei gebildet. Außerdem erkennt
|
| 66 |
+
\fBxz\fP die Suffixe \fB.txz\fP und \fB.tlz\fP und ersetzt diese durch \fB.tar\fP.
|
| 67 |
+
.PP
|
| 68 |
+
Wenn die Zieldatei bereits existiert, wird eine Fehlermeldung angezeigt und
|
| 69 |
+
die \fIDatei\fP übersprungen.
|
| 70 |
+
.PP
|
| 71 |
+
Außer beim Schreiben in die Standardausgabe zeigt \fBxz\fP eine Warnung an und
|
| 72 |
+
überspringt die \fIDatei\fP, wenn eine der folgenden Bedingungen zutreffend
|
| 73 |
+
ist:
|
| 74 |
+
.IP \(bu 3
|
| 75 |
+
Die \fIDatei\fP ist keine reguläre Datei. Symbolischen Verknüpfungen wird nicht
|
| 76 |
+
gefolgt und diese daher nicht zu den regulären Dateien gezählt.
|
| 77 |
+
.IP \(bu 3
|
| 78 |
+
Die \fIDatei\fP hat mehr als eine harte Verknüpfung.
|
| 79 |
+
.IP \(bu 3
|
| 80 |
+
Für die \fIDatei\fP ist das »setuid«\-, »setgid«\- oder »sticky«\-Bit gesetzt.
|
| 81 |
+
.IP \(bu 3
|
| 82 |
+
Der Aktionsmodus wird auf Kompression gesetzt und die \fIDatei\fP hat bereits
|
| 83 |
+
das Suffix des Zieldateiformats (\fB.xz\fP oder \fB.txz\fP beim Komprimieren in
|
| 84 |
+
das \fB.xz\fP\-Format und \fB.lzma\fP oder \fB.tlz\fP beim Komprimieren in das
|
| 85 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Format).
|
| 86 |
+
.IP \(bu 3
|
| 87 |
+
Der Aktionsmodus wird auf Dekompression gesetzt und die \fIDatei\fP hat nicht
|
| 88 |
+
das Suffix eines der unterstützten Zieldateiformate (\fB.xz\fP, \fB.txz\fP,
|
| 89 |
+
\&\fB.lzma\fP, \fB.tlz\fP oder \fB.lz\fP).
|
| 90 |
+
.PP
|
| 91 |
+
Nach erfolgreicher Kompression oder Dekompression der \fIDatei\fP kopiert \fBxz\fP
|
| 92 |
+
Eigentümer, Gruppe, Zugriffsrechte, Zugriffszeit und Änderungszeit aus der
|
| 93 |
+
Ursprungs\-\fIDatei\fP in die Zieldatei. Sollte das Kopieren der Gruppe
|
| 94 |
+
fehlschlagen, werden die Zugriffsrechte so angepasst, dass jenen Benutzern
|
| 95 |
+
der Zugriff auf die Zieldatei verwehrt bleibt, die auch keinen Zugriff auf
|
| 96 |
+
die Ursprungs\-\fIDatei\fP hatten. Das Kopieren anderer Metadaten wie
|
| 97 |
+
Zugriffssteuerlisten oder erweiterter Attribute wird von \fBxz\fP noch nicht
|
| 98 |
+
unterstützt.
|
| 99 |
+
.PP
|
| 100 |
+
Sobald die Zieldatei erfolgreich geschlossen wurde, wird die
|
| 101 |
+
Ursprungs\-\fIDatei\fP entfernt. Dies wird durch die Option \fB\-\-keep\fP
|
| 102 |
+
verhindert. Die Ursprungs\-\fIDatei\fP wird niemals entfernt, wenn die Ausgabe
|
| 103 |
+
in die Standardausgabe geschrieben wird oder falls ein Fehler auftritt.
|
| 104 |
+
.PP
|
| 105 |
+
Durch Senden der Signale \fBSIGINFO\fP oder \fBSIGUSR1\fP an den \fBxz\fP\-Prozess
|
| 106 |
+
werden Fortschrittsinformationen in den Fehlerkanal der Standardausgabe
|
| 107 |
+
geleitet. Dies ist nur eingeschränkt hilfreich, wenn die
|
| 108 |
+
Standardfehlerausgabe ein Terminal ist. Mittels \fB\-\-verbose\fP wird ein
|
| 109 |
+
automatisch aktualisierter Fortschrittsanzeiger angezeigt.
|
| 110 |
+
.
|
| 111 |
+
.SS Speicherbedarf
|
| 112 |
+
In Abhängigkeit von den gewählten Kompressionseinstellungen bewegt sich der
|
| 113 |
+
Speicherverbrauch zwischen wenigen hundert Kilobyte und mehreren
|
| 114 |
+
Gigabyte. Die Einstellungen bei der Kompression einer Datei bestimmen dabei
|
| 115 |
+
den Speicherbedarf bei der Dekompression. Die Dekompression benötigt
|
| 116 |
+
üblicherweise zwischen 5\ % und 20\ % des Speichers, der bei der Kompression
|
| 117 |
+
der Datei erforderlich war. Beispielsweise benötigt die Dekompression einer
|
| 118 |
+
Datei, die mit \fBxz \-9\fP komprimiert wurde, gegenwärtig etwa 65\ MiB
|
| 119 |
+
Speicher. Es ist jedoch auch möglich, dass \fB.xz\fP\-Dateien mehrere Gigabyte
|
| 120 |
+
an Speicher zur Dekompression erfordern.
|
| 121 |
+
.PP
|
| 122 |
+
Insbesondere für Benutzer älterer Systeme wird eventuell ein sehr großer
|
| 123 |
+
Speicherbedarf ärgerlich sein. Um unangenehme Überraschungen zu vermeiden,
|
| 124 |
+
verfügt \fBxz\fP über eine eingebaute Begrenzung des Speicherbedarfs, die
|
| 125 |
+
allerdings in der Voreinstellung deaktiviert ist. Zwar verfügen einige
|
| 126 |
+
Betriebssysteme über eingebaute Möglichkeiten zur prozessabhängigen
|
| 127 |
+
Speicherbegrenzung, doch diese sind zu unflexibel (zum Beispiel kann
|
| 128 |
+
\fBulimit\fP(1) beim Begrenzen des virtuellen Speichers \fBmmap\fP(2)
|
| 129 |
+
beeinträchtigen).
|
| 130 |
+
.PP
|
| 131 |
+
Die Begrenzung des Speicherbedarfs kann mit der Befehlszeilenoption
|
| 132 |
+
\fB\-\-memlimit=\fP\fIBegrenzung\fP aktiviert werden. Oft ist es jedoch bequemer,
|
| 133 |
+
die Begrenzung durch Setzen der Umgebungsvariable \fBXZ_DEFAULTS\fP
|
| 134 |
+
standardmäßig zu aktivieren, zum Beispiel
|
| 135 |
+
\fBXZ_DEFAULTS=\-\-memlimit=150MiB\fP. Die Begrenzungen können getrennt für
|
| 136 |
+
Kompression und Dekompression mittels \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIBegrenzung\fP
|
| 137 |
+
und \fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fIBegrenzung\fP festgelegt werden. Die Verwendung
|
| 138 |
+
einer solchen Option außerhalb der Variable \fBXZ_DEFAULTS\fP ist kaum
|
| 139 |
+
sinnvoll, da \fBxz\fP in einer einzelnen Aktion nicht gleichzeitig Kompression
|
| 140 |
+
und Dekompression ausführen kann und \fB\-\-memlimit=\fP\fIBegrenzung\fP (oder \fB\-M\fP
|
| 141 |
+
\fIBegrenzung\fP) lässt sich einfacher in der Befehlszeile eingeben.
|
| 142 |
+
.PP
|
| 143 |
+
Wenn die angegebene Speicherbegrenzung bei der Dekompression überschritten
|
| 144 |
+
wird, schlägt der Vorgang fehl und \fBxz\fP zeigt eine Fehlermeldung an. Wird
|
| 145 |
+
die Begrenzung bei der Kompression überschritten, dann versucht \fBxz\fP die
|
| 146 |
+
Einstellungen entsprechend anzupassen, außer wenn \fB\-\-format=raw\fP oder
|
| 147 |
+
\fB\-\-no\-adjust\fP angegeben ist. Auf diese Weise schlägt die Aktion nicht fehl,
|
| 148 |
+
es sei denn, die Begrenzung wurde sehr niedrig angesetzt. Die Anpassung der
|
| 149 |
+
Einstellungen wird schrittweise vorgenommen, allerdings entsprechen die
|
| 150 |
+
Schritte nicht den Voreinstellungen der Kompressionsstufen. Das bedeutet,
|
| 151 |
+
wenn beispielsweise die Begrenzung nur geringfügig unter den Anforderungen
|
| 152 |
+
für \fBxz \-9\fP liegt, werden auch die Einstellungen nur wenig angepasst und
|
| 153 |
+
nicht vollständig herunter zu den Werten für \fBxz \-8\fP
|
| 154 |
+
.
|
| 155 |
+
.SS "Verkettung und Auffüllung von .xz\-Dateien"
|
| 156 |
+
Es ist möglich, \fB.xz\fP\-Dateien direkt zu verketten. Solche Dateien werden
|
| 157 |
+
von \fBxz\fP genauso dekomprimiert wie eine einzelne \fB.xz\fP\-Datei.
|
| 158 |
+
.PP
|
| 159 |
+
Es ist weiterhin möglich, eine Auffüllung zwischen den verketteten Teilen
|
| 160 |
+
oder nach dem letzten Teil einzufügen. Die Auffüllung muss aus Null\-Bytes
|
| 161 |
+
bestehen und deren Größe muss ein Vielfaches von vier Byte sein. Dies kann
|
| 162 |
+
zum Beispiel dann vorteilhaft sein, wenn die \fB.xz\fP\-Datei auf einem
|
| 163 |
+
Datenträger gespeichert wird, dessen Dateisystem die Dateigrößen in
|
| 164 |
+
512\-Byte\-Blöcken speichert.
|
| 165 |
+
.PP
|
| 166 |
+
Verkettung und Auffüllung sind für \fB.lzma\fP\-Dateien oder Rohdatenströme
|
| 167 |
+
nicht erlaubt.
|
| 168 |
+
.
|
| 169 |
+
.SH OPTIONEN
|
| 170 |
+
.
|
| 171 |
+
.SS "Ganzzahlige Suffixe und spezielle Werte"
|
| 172 |
+
An den meisten Stellen, wo ein ganzzahliges Argument akzeptiert wird, kann
|
| 173 |
+
ein optionales Suffix große Ganzzahlwerte einfacher darstellen. Zwischen
|
| 174 |
+
Ganzzahl und dem Suffix dürfen sich keine Leerzeichen befinden.
|
| 175 |
+
.TP
|
| 176 |
+
\fBKiB\fP
|
| 177 |
+
multipliziert die Ganzzahl mit 1.024 (2^10). \fBKi\fP, \fBk\fP, \fBkB\fP, \fBK\fP und
|
| 178 |
+
\fBKB\fP werden als Synonyme für \fBKiB\fP akzeptiert.
|
| 179 |
+
.TP
|
| 180 |
+
\fBMiB\fP
|
| 181 |
+
multipliziert die Ganzzahl mit 1.048.576 (2^20). \fBMi\fP, \fBm\fP, \fBM\fP und \fBMB\fP
|
| 182 |
+
werden als Synonyme für \fBMiB\fP akzeptiert.
|
| 183 |
+
.TP
|
| 184 |
+
\fBGiB\fP
|
| 185 |
+
multipliziert die Ganzzahl mit 1.073.741.824 (2^30). \fBGi\fP, \fBg\fP, \fBG\fP und
|
| 186 |
+
\fBGB\fP werden als Synonyme für \fBGiB\fP akzeptiert.
|
| 187 |
+
.PP
|
| 188 |
+
Der spezielle Wert \fBmax\fP kann dazu verwendet werden, um den von der
|
| 189 |
+
jeweiligen Option akzeptierten maximalen Ganzzahlwert anzugeben.
|
| 190 |
+
.
|
| 191 |
+
.SS Aktionsmodus
|
| 192 |
+
Falls mehrere Aktionsmodi angegeben sind, wird der zuletzt angegebene
|
| 193 |
+
verwendet.
|
| 194 |
+
.TP
|
| 195 |
+
\fB\-z\fP, \fB\-\-compress\fP
|
| 196 |
+
Kompression. Dies ist der voreingestellte Aktionsmodus, sofern keiner
|
| 197 |
+
angegeben ist und auch kein bestimmter Modus aus dem Befehlsnamen abgeleitet
|
| 198 |
+
werden kann (der Befehl \fBunxz\fP impliziert zum Beispiel \fB\-\-decompress\fP).
|
| 199 |
+
.IP ""
|
| 200 |
+
.\" The DESCRIPTION section already says this but it's good to repeat it
|
| 201 |
+
.\" here because the default behavior is a bit dangerous and new users
|
| 202 |
+
.\" in a hurry may skip reading the DESCRIPTION section.
|
| 203 |
+
After successful compression, the source file is removed unless writing to
|
| 204 |
+
standard output or \fB\-\-keep\fP was specified.
|
| 205 |
+
.TP
|
| 206 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-decompress\fP, \fB\-\-uncompress\fP
|
| 207 |
+
.\" The DESCRIPTION section already says this but it's good to repeat it
|
| 208 |
+
.\" here because the default behavior is a bit dangerous and new users
|
| 209 |
+
.\" in a hurry may skip reading the DESCRIPTION section.
|
| 210 |
+
Decompress. After successful decompression, the source file is removed
|
| 211 |
+
unless writing to standard output or \fB\-\-keep\fP was specified.
|
| 212 |
+
.TP
|
| 213 |
+
\fB\-t\fP, \fB\-\-test\fP
|
| 214 |
+
prüft die Integrität der komprimierten \fIDateien\fP. Diese Option ist
|
| 215 |
+
gleichbedeutend mit \fB\-\-decompress \-\-stdout\fP, außer dass die dekomprimierten
|
| 216 |
+
Daten verworfen werden, anstatt sie in die Standardausgabe zu leiten. Es
|
| 217 |
+
werden keine Dateien erstellt oder entfernt.
|
| 218 |
+
.TP
|
| 219 |
+
\fB\-l\fP, \fB\-\-list\fP
|
| 220 |
+
gibt Informationen zu den komprimierten \fIDateien\fP aus. Es werden keine
|
| 221 |
+
unkomprimierten Dateien ausgegeben und keine Dateien angelegt oder
|
| 222 |
+
entfernt. Im Listenmodus kann das Programm keine komprimierten Daten aus der
|
| 223 |
+
Standardeingabe oder anderen nicht durchsuchbaren Quellen lesen.
|
| 224 |
+
.IP ""
|
| 225 |
+
Die Liste zeigt in der Standardeinstellung grundlegende Informationen zu den
|
| 226 |
+
\fIDateien\fP an, zeilenweise pro Datei. Detailliertere Informationen erhalten
|
| 227 |
+
Sie mit der Option \fB\-\-verbose\fP. Wenn Sie diese Option zweimal angeben,
|
| 228 |
+
werden noch ausführlichere Informationen ausgegeben. Das kann den Vorgang
|
| 229 |
+
allerdings deutlich verlangsamen, da die Ermittlung der zusätzlichen
|
| 230 |
+
Informationen zahlreiche Suchvorgänge erfordert. Die Breite der
|
| 231 |
+
ausführlichen Ausgabe übersteigt 80 Zeichen, daher könnte die Weiterleitung
|
| 232 |
+
in beispielsweise\& \fBless\ \-S\fP sinnvoll sein, falls das Terminal nicht
|
| 233 |
+
breit genug ist.
|
| 234 |
+
.IP ""
|
| 235 |
+
Die exakte Ausgabe kann in verschiedenen \fBxz\fP\-Versionen und
|
| 236 |
+
Spracheinstellungen unterschiedlich sein. Wenn eine maschinell auswertbare
|
| 237 |
+
Ausgabe gewünscht ist, dann sollten Sie \fB\-\-robot \-\-list\fP verwenden.
|
| 238 |
+
.
|
| 239 |
+
.SS Aktionsattribute
|
| 240 |
+
.TP
|
| 241 |
+
\fB\-k\fP, \fB\-\-keep\fP
|
| 242 |
+
verhindert das Löschen der Eingabedateien.
|
| 243 |
+
.IP ""
|
| 244 |
+
Seit der \fBxz\fP\-Version 5.2.6 wird die Kompression oder Dekompression auch
|
| 245 |
+
dann ausgeführt, wenn die Eingabe ein symbolischer Link zu einer regulären
|
| 246 |
+
Datei ist, mehr als einen harten Link hat oder das »setuid«\-, »setgid«\- oder
|
| 247 |
+
»sticky«\-Bit gesetzt ist. Die genannten Bits werden nicht in die Zieldatei
|
| 248 |
+
kopiert. In früheren Versionen geschah dies nur mit \fB\-\-force\fP.
|
| 249 |
+
.TP
|
| 250 |
+
\fB\-f\fP, \fB\-\-force\fP
|
| 251 |
+
Diese Option hat verschiedene Auswirkungen:
|
| 252 |
+
.RS
|
| 253 |
+
.IP \(bu 3
|
| 254 |
+
Wenn die Zieldatei bereits existiert, wird diese vor der Kompression oder
|
| 255 |
+
Dekompression gelöscht.
|
| 256 |
+
.IP \(bu 3
|
| 257 |
+
Die Kompression oder Dekompression wird auch dann ausgeführt, wenn die
|
| 258 |
+
Eingabe ein symbolischer Link zu einer regulären Datei ist, mehr als einen
|
| 259 |
+
harten Link hat oder das »setuid«\-, »setgid«\- oder »sticky«\-Bit gesetzt
|
| 260 |
+
ist. Die genannten Bits werden nicht in die Zieldatei kopiert.
|
| 261 |
+
.IP \(bu 3
|
| 262 |
+
Wenn es zusammen mit \fB\-\-decompress\fP und \fB\-\-stdout\fP verwendet wird und
|
| 263 |
+
\fBxz\fP den Typ der Quelldatei nicht ermitteln kann, wird die Quelldatei
|
| 264 |
+
unverändert in die Standardausgabe kopiert. Dadurch kann \fBxzcat\fP \fB\-\-force\fP
|
| 265 |
+
für Dateien, die nicht mit \fBxz\fP komprimiert wurden, wie \fBcat\fP(1) verwendet
|
| 266 |
+
werden. Zukünftig könnte \fBxz\fP neue Dateikompressionsformate unterstützen,
|
| 267 |
+
wodurch \fBxz\fP mehr Dateitypen dekomprimieren kann, anstatt sie unverändert
|
| 268 |
+
in die Standardausgabe zu kopieren. Mit der Option \fB\-\-format=\fP\fIFormat\fP
|
| 269 |
+
können Sie \fBxz\fP anweisen, nur ein einzelnes Dateiformat zu dekomprimieren.
|
| 270 |
+
.RE
|
| 271 |
+
.TP
|
| 272 |
+
\fB\-c\fP, \fB\-\-stdout\fP, \fB\-\-to\-stdout\fP
|
| 273 |
+
schreibt die komprimierten oder dekomprimierten Daten in die Standardausgabe
|
| 274 |
+
anstatt in eine Datei. Dies impliziert \fB\-\-keep\fP.
|
| 275 |
+
.TP
|
| 276 |
+
\fB\-\-single\-stream\fP
|
| 277 |
+
dekomprimiert nur den ersten \fB.xz\fP\-Datenstrom und ignoriert stillschweigend
|
| 278 |
+
weitere Eingabedaten, die möglicherweise dem Datenstrom
|
| 279 |
+
folgen. Normalerweise führt solcher anhängender Datenmüll dazu, dass \fBxz\fP
|
| 280 |
+
eine Fehlermeldung ausgibt.
|
| 281 |
+
.IP ""
|
| 282 |
+
\fBxz\fP dekomprimiert niemals mehr als einen Datenstrom aus \fB.lzma\fP\-Dateien
|
| 283 |
+
oder Rohdatenströmen, aber dennoch wird durch diese Option möglicherweise
|
| 284 |
+
vorhandener Datenmüll nach der \fB.lzma\fP\-Datei oder dem Rohdatenstrom
|
| 285 |
+
ignoriert.
|
| 286 |
+
.IP ""
|
| 287 |
+
Diese Option ist wirkungslos, wenn der Aktionsmodus nicht \fB\-\-decompress\fP
|
| 288 |
+
oder \fB\-\-test\fP ist.
|
| 289 |
+
.TP
|
| 290 |
+
\fB\-\-no\-sparse\fP
|
| 291 |
+
verhindert die Erzeugung von Sparse\-Dateien. In der Voreinstellung versucht
|
| 292 |
+
\fBxz\fP, bei der Dekompression in eine reguläre Datei eine Sparse\-Datei zu
|
| 293 |
+
erzeugen, wenn die dekomprimierten Daten lange Abfolgen von binären Nullen
|
| 294 |
+
enthalten. Dies funktioniert auch beim Schreiben in die Standardausgabe,
|
| 295 |
+
sofern diese in eine reguläre Datei weitergeleitet wird und bestimmte
|
| 296 |
+
Zusatzbedingungen erfüllt sind, die die Aktion absichern. Die Erzeugung von
|
| 297 |
+
Sparse\-Dateien kann Plattenplatz sparen und beschleunigt die Dekompression
|
| 298 |
+
durch Verringerung der Ein\-/Ausgaben der Platte.
|
| 299 |
+
.TP
|
| 300 |
+
\fB\-S\fP \fI.suf\fP, \fB\-\-suffix=\fP\fI.suf\fP
|
| 301 |
+
verwendet \fI.suf\fP bei der Dekompression anstelle von \fB.xz\fP oder \fB.lzma\fP
|
| 302 |
+
als Suffix für die Zieldatei. Falls nicht in die Standardausgabe geschrieben
|
| 303 |
+
wird und die Quelldatei bereits das Suffix \fI.suf\fP hat, wird eine Warnung
|
| 304 |
+
angezeigt und die Datei übersprungen.
|
| 305 |
+
.IP ""
|
| 306 |
+
berücksichtigt bei der Dekompression zusätzlich zu Dateien mit den Suffixen
|
| 307 |
+
\&\fB.xz\fP, \fB.txz\fP, \fB.lzma\fP, \fB.tlz\fP oder \fB.lz\fP auch jene mit dem Suffix
|
| 308 |
+
\&\fI.suf\fP. Falls die Quelldatei das Suffix \fI.suf\fP hat, wird dieses entfernt
|
| 309 |
+
und so der Name der Zieldatei abgeleitet.
|
| 310 |
+
.IP ""
|
| 311 |
+
Beim Komprimieren oder Dekomprimieren von Rohdatenströmen mit
|
| 312 |
+
\fB\-\-format=raw\fP muss das Suffix stets angegeben werden, außer wenn die
|
| 313 |
+
Ausgabe in die Standardausgabe erfolgt. Der Grund dafür ist, dass es kein
|
| 314 |
+
vorgegebenes Suffix für Rohdatenströme gibt.
|
| 315 |
+
.TP
|
| 316 |
+
\fB\-\-files\fP[\fB=\fP\fIDatei\fP]
|
| 317 |
+
liest die zu verarbeitenden Dateinamen aus \fIDatei\fP. Falls keine \fIDatei\fP
|
| 318 |
+
angegeben ist, werden die Dateinamen aus der Standardeingabe
|
| 319 |
+
gelesen. Dateinamen müssen mit einem Zeilenumbruch beendet werden. Ein
|
| 320 |
+
Bindestrich (\fB\-\fP) wird als regulärer Dateiname angesehen und nicht als
|
| 321 |
+
Standardeingabe interpretiert. Falls Dateinamen außerdem als
|
| 322 |
+
Befehlszeilenargumente angegeben sind, werden diese vor den Dateinamen aus
|
| 323 |
+
der \fIDatei\fP verarbeitet.
|
| 324 |
+
.TP
|
| 325 |
+
\fB\-\-files0\fP[\fB=\fP\fIDatei\fP]
|
| 326 |
+
Dies ist gleichbedeutend mit \fB\-\-files\fP[\fB=\fP\fIDatei\fP], außer dass jeder
|
| 327 |
+
Dateiname mit einem Null\-Zeichen abgeschlossen werden muss.
|
| 328 |
+
.
|
| 329 |
+
.SS "Grundlegende Dateiformat\- und Kompressionsoptionen"
|
| 330 |
+
.TP
|
| 331 |
+
\fB\-F\fP \fIFormat\fP, \fB\-\-format=\fP\fIFormat\fP
|
| 332 |
+
gibt das \fIFormat\fP der zu komprimierenden oder dekomprimierenden Datei an:
|
| 333 |
+
.RS
|
| 334 |
+
.TP
|
| 335 |
+
\fBauto\fP
|
| 336 |
+
Dies ist die Voreinstellung. Bei der Kompression ist \fBauto\fP gleichbedeutend
|
| 337 |
+
mit \fBxz\fP. Bei der Dekompression wird das Format der Eingabedatei
|
| 338 |
+
automatisch erkannt. Beachten Sie, dass Rohdatenströme, wie sie mit
|
| 339 |
+
\fB\-\-format=raw\fP erzeugt werden, nicht automatisch erkannt werden können.
|
| 340 |
+
.TP
|
| 341 |
+
\fBxz\fP
|
| 342 |
+
Die Kompression erfolgt in das \fB.xz\fP\-Dateiformat oder akzeptiert nur
|
| 343 |
+
\&\fB.xz\fP\-Dateien bei der Dekompression.
|
| 344 |
+
.TP
|
| 345 |
+
\fBlzma\fP, \fBalone\fP
|
| 346 |
+
Die Kompression erfolgt in das veraltete \fB.lzma\fP\-Dateiformat oder
|
| 347 |
+
akzeptiert nur \fB.lzma\fP\-Dateien bei der Dekompression. Der alternative Name
|
| 348 |
+
\fBalone\fP dient der Abwärtskompatibilität zu den LZMA\-Dienstprogrammen.
|
| 349 |
+
.TP
|
| 350 |
+
\fBlzip\fP
|
| 351 |
+
Akzeptiert nur \fB.lz\fP\-Dateien bei der Dekompression. Kompression wird nicht
|
| 352 |
+
unterstützt.
|
| 353 |
+
.IP ""
|
| 354 |
+
Das \fB.lz\fP\-Format wird in Version 0 und der unerweiterten Version 1
|
| 355 |
+
unterstützt. Dateien der Version 0 wurden von \fBlzip\fP 1.3 und älter
|
| 356 |
+
erstellt. Solche Dateien sind nicht sehr weit verbreitet, können aber in
|
| 357 |
+
Dateiarchiven gefunden werden, da einige Quellpakete in diesem Format
|
| 358 |
+
veröffentlicht wurden. Es ist auch möglich, dass Benutzer alte persönliche
|
| 359 |
+
Dateien in diesem Format haben. Die Dekompressionsunterstützung für das
|
| 360 |
+
Format der Version 0 wurde mit der Version 1.18 aus \fBlzip\fP entfernt.
|
| 361 |
+
.IP ""
|
| 362 |
+
\fBlzip\fP\-Versionen ab 1.4 erstellen Dateien im Format der Version 0. Die
|
| 363 |
+
Erweiterung »Sync Flush Marker« zur Formatversion 1 wurde in \fBlzip\fP 1.6
|
| 364 |
+
hinzugefügt. Diese Erweiterung wird sehr selten verwendet und wird von \fBxz\fP
|
| 365 |
+
nicht unterstützt (die Eingabe wird als beschädigt erkannt).
|
| 366 |
+
.TP
|
| 367 |
+
\fBraw\fP
|
| 368 |
+
Komprimiert oder dekomprimiert einen Rohdatenstrom (ohne Header). Diese
|
| 369 |
+
Option ist nur für fortgeschrittene Benutzer bestimmt. Zum Dekodieren von
|
| 370 |
+
Rohdatenströmen müssen Sie die Option \fB\-\-format=raw\fP verwenden und die
|
| 371 |
+
Filterkette ausdrücklich angeben, die normalerweise in den (hier fehlenden)
|
| 372 |
+
Container\-Headern gespeichert worden wäre.
|
| 373 |
+
.RE
|
| 374 |
+
.TP
|
| 375 |
+
\fB\-C\fP \fIPrüfung\fP, \fB\-\-check=\fP\fIPrüfung\fP
|
| 376 |
+
gibt den Typ der Integritätsprüfung an. Die Prüfsumme wird aus den
|
| 377 |
+
unkomprimierten Daten berechnet und in der \fB.xz\fP\-Datei gespeichert. Diese
|
| 378 |
+
Option wird nur bei der Kompression in das \fB.xz\fP\-Format angewendet, da das
|
| 379 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Format keine Integritätsprüfungen unterstützt. Die eigentliche
|
| 380 |
+
Integritätsprüfung erfolgt (falls möglich), wenn die \fB.xz\fP\-Datei
|
| 381 |
+
dekomprimiert wird.
|
| 382 |
+
.IP ""
|
| 383 |
+
Folgende Typen von \fIPrüfungen\fP werden unterstützt:
|
| 384 |
+
.RS
|
| 385 |
+
.TP
|
| 386 |
+
\fBnone\fP
|
| 387 |
+
führt keine Integritätsprüfung aus. Dies ist eine eher schlechte
|
| 388 |
+
Idee. Dennoch kann es nützlich sein, wenn die Integrität der Daten auf
|
| 389 |
+
andere Weise sichergestellt werden kann.
|
| 390 |
+
.TP
|
| 391 |
+
\fBcrc32\fP
|
| 392 |
+
berechnet die CRC32\-Prüfsumme anhand des Polynoms aus IEEE\-802.3 (Ethernet).
|
| 393 |
+
.TP
|
| 394 |
+
\fBcrc64\fP
|
| 395 |
+
berechnet die CRC64\-Prüfsumme anhand des Polynoms aus ECMA\-182. Dies ist die
|
| 396 |
+
Voreinstellung, da beschädigte Dateien etwas besser als mit CRC32 erkannt
|
| 397 |
+
werden und die Geschwindigkeitsdifferenz unerheblich ist.
|
| 398 |
+
.TP
|
| 399 |
+
\fBsha256\fP
|
| 400 |
+
berechnet die SHA\-256\-Prüfsumme. Dies ist etwas langsamer als CRC32 und
|
| 401 |
+
CRC64.
|
| 402 |
+
.RE
|
| 403 |
+
.IP ""
|
| 404 |
+
Die Integrität der \fB.xz\fP\-Header wird immer mit CRC32 geprüft. Es ist nicht
|
| 405 |
+
möglich, dies zu ändern oder zu deaktivieren.
|
| 406 |
+
.TP
|
| 407 |
+
\fB\-\-ignore\-check\fP
|
| 408 |
+
verifiziert die Integritätsprüfsumme der komprimierten Daten bei der
|
| 409 |
+
Dekompression nicht. Die CRC32\-Werte in den \fB.xz\fP\-Headern werden weiterhin
|
| 410 |
+
normal verifiziert.
|
| 411 |
+
.IP ""
|
| 412 |
+
\fBVerwenden Sie diese Option nicht, außer Sie wissen, was Sie tun.\fP Mögliche
|
| 413 |
+
Gründe, diese Option zu verwenden:
|
| 414 |
+
.RS
|
| 415 |
+
.IP \(bu 3
|
| 416 |
+
Versuchen, Daten aus einer beschädigten .xz\-Datei wiederherzustellen.
|
| 417 |
+
.IP \(bu 3
|
| 418 |
+
Erhöhung der Geschwindigkeit bei der Dekompression. Dies macht sich meist
|
| 419 |
+
mit SHA\-256 bemerkbar, oder mit Dateien, die extrem stark komprimiert
|
| 420 |
+
sind. Wir empfehlen, diese Option nicht für diesen Zweck zu verwenden, es
|
| 421 |
+
sei denn, die Integrität der Datei wird extern auf andere Weise überprüft.
|
| 422 |
+
.RE
|
| 423 |
+
.TP
|
| 424 |
+
\fB\-0\fP … \fB\-9\fP
|
| 425 |
+
wählt eine der voreingestellten Kompressionsstufen, standardmäßig
|
| 426 |
+
\fB\-6\fP. Wenn mehrere Voreinstellungsstufen angegeben sind, ist nur die
|
| 427 |
+
zuletzt angegebene wirksam. Falls bereits eine benutzerdefinierte
|
| 428 |
+
Filterkette angegeben wurde, wird diese durch die Festlegung der
|
| 429 |
+
Voreinstellung geleert.
|
| 430 |
+
.IP ""
|
| 431 |
+
Die Unterschiede zwischen den Voreinstellungsstufen sind deutlicher als bei
|
| 432 |
+
\fBgzip\fP(1) und \fBbzip2\fP(1). Die gewählten Kompressionseinstellungen
|
| 433 |
+
bestimmen den Speicherbedarf bei der Dekompression, daher ist es auf älteren
|
| 434 |
+
Systemen mit wenig Speicher bei einer zu hoch gewählten Voreinstellung
|
| 435 |
+
schwer, eine Datei zu dekomprimieren. Insbesondere \fBist es keine gute Idee, blindlings \-9 für alles\fP zu verwenden, wie dies häufig mit \fBgzip\fP(1) und
|
| 436 |
+
\fBbzip2\fP(1) gehandhabt wird.
|
| 437 |
+
.RS
|
| 438 |
+
.TP
|
| 439 |
+
\fB\-0\fP … \fB\-3\fP
|
| 440 |
+
Diese Voreinstellungen sind recht schnell. \fB\-0\fP ist manchmal schneller als
|
| 441 |
+
\fBgzip \-9\fP, wobei aber die Kompression wesentlich besser ist. Die
|
| 442 |
+
schnelleren Voreinstellungen sind im Hinblick auf die Geschwindigkeit mit
|
| 443 |
+
\fBbzip2\fP(1) vergleichbar , mit einem ähnlichen oder besseren
|
| 444 |
+
Kompressionsverhältnis, wobei das Ergebnis aber stark vom Typ der zu
|
| 445 |
+
komprimierenden Daten abhängig ist.
|
| 446 |
+
.TP
|
| 447 |
+
\fB\-4\fP … \fB\-6\fP
|
| 448 |
+
Gute bis sehr gute Kompression, wobei der Speicherbedarf für die
|
| 449 |
+
Dekompression selbst auf alten Systemen akzeptabel ist. \fB\-6\fP ist die
|
| 450 |
+
Voreinstellung, welche üblicherweise eine gute Wahl für die Verteilung von
|
| 451 |
+
Dateien ist, die selbst noch auf Systemen mit nur 16\ MiB Arbeitsspeicher
|
| 452 |
+
dekomprimiert werden müssen (\fB\-5e\fP oder \fB\-6e\fP sind ebenfalls eine
|
| 453 |
+
Überlegung wert. Siehe \fB\-\-extreme\fP).
|
| 454 |
+
.TP
|
| 455 |
+
\fB\-7 … \-9\fP
|
| 456 |
+
Ähnlich wie \fB\-6\fP, aber mit einem höheren Speicherbedarf für die Kompression
|
| 457 |
+
und Dekompression. Sie sind nur nützlich, wenn Dateien komprimiert werden
|
| 458 |
+
sollen, die größer als 8\ MiB, 16\ MiB beziehungsweise 32\ MiB sind.
|
| 459 |
+
.RE
|
| 460 |
+
.IP ""
|
| 461 |
+
Auf der gleichen Hardware ist die Dekompressionsgeschwindigkeit ein nahezu
|
| 462 |
+
konstanter Wert in Bytes komprimierter Daten pro Sekunde. Anders
|
| 463 |
+
ausgedrückt: Je besser die Kompression, umso schneller wird üblicherweise
|
| 464 |
+
die Dekompression sein. Das bedeutet auch, dass die Menge der pro Sekunde
|
| 465 |
+
ausgegebenen unkomprimierten Daten stark variieren kann.
|
| 466 |
+
.IP ""
|
| 467 |
+
Die folgende Tabelle fasst die Eigenschaften der Voreinstellungen zusammen:
|
| 468 |
+
.RS
|
| 469 |
+
.RS
|
| 470 |
+
.PP
|
| 471 |
+
.TS
|
| 472 |
+
tab(;);
|
| 473 |
+
c c c c c
|
| 474 |
+
n n n n n.
|
| 475 |
+
Voreinst.;Wörtb.Gr;KomprCPU;KompSpeich;DekompSpeich
|
| 476 |
+
\-0;256 KiB;0;3 MiB;1 MiB
|
| 477 |
+
\-1;1 MiB;1;9 MiB;2 MiB
|
| 478 |
+
\-2;2 MiB;2;17 MiB;3 MiB
|
| 479 |
+
\-3;4 MiB;3;32 MiB;5 MiB
|
| 480 |
+
\-4;4 MiB;4;48 MiB;5 MiB
|
| 481 |
+
\-5;8 MiB;5;94 MiB;9 MiB
|
| 482 |
+
\-6;8 MiB;6;94 MiB;9 MiB
|
| 483 |
+
\-7;16 MiB;6;186 MiB;17 MiB
|
| 484 |
+
\-8;32 MiB;6;370 MiB;33 MiB
|
| 485 |
+
\-9;64 MiB;6;674 MiB;65 MiB
|
| 486 |
+
.TE
|
| 487 |
+
.RE
|
| 488 |
+
.RE
|
| 489 |
+
.IP ""
|
| 490 |
+
Spaltenbeschreibungen:
|
| 491 |
+
.RS
|
| 492 |
+
.IP \(bu 3
|
| 493 |
+
Wörtb.Größe ist die Größe des LZMA2\-Wörterbuchs. Es ist
|
| 494 |
+
Speicherverschwendung, ein Wörterbuch zu verwenden, das größer als die
|
| 495 |
+
unkomprimierte Datei ist. Daher ist es besser, die Voreinstellungen \fB\-7\fP …
|
| 496 |
+
\fB\-9\fP zu vermeiden, falls es keinen wirklichen Bedarf dafür gibt. Mit \fB\-6\fP
|
| 497 |
+
und weniger wird üblicherweise so wenig Speicher verschwendet, dass dies
|
| 498 |
+
nicht ins Gewicht fällt.
|
| 499 |
+
.IP \(bu 3
|
| 500 |
+
KomprCPU ist eine vereinfachte Repräsentation der LZMA2\-Einstellungen,
|
| 501 |
+
welche die Kompressionsgeschwindigkeit beeinflussen. Die Wörterbuchgröße
|
| 502 |
+
wirkt sich ebenfalls auf die Geschwindigkeit aus. Während KompCPU für die
|
| 503 |
+
Stufen \fB\-6\fP bis \fB\-9\fP gleich ist, tendieren höhere Stufen dazu, etwas
|
| 504 |
+
langsamer zu sein. Um eine noch langsamere, aber möglicherweise bessere
|
| 505 |
+
Kompression zu erhalten, siehe \fB\-\-extreme\fP.
|
| 506 |
+
.IP \(bu 3
|
| 507 |
+
KompSpeich enthält den Speicherbedarf des Kompressors im
|
| 508 |
+
Einzel\-Thread\-Modus. Dieser kann zwischen den \fBxz\fP\-Versionen leicht
|
| 509 |
+
variieren.
|
| 510 |
+
.IP \(bu 3
|
| 511 |
+
DekompSpeich enthält den Speicherbedarf für die Dekompression. Das bedeutet,
|
| 512 |
+
dass die Kompressionseinstellungen den Speicherbedarf bei der Dekompression
|
| 513 |
+
bestimmen. Der exakte Speicherbedarf bei der Dekompression ist geringfügig
|
| 514 |
+
größer als die Größe des LZMA2\-Wörterbuchs, aber die Werte in der Tabelle
|
| 515 |
+
wurden auf ganze MiB aufgerundet.
|
| 516 |
+
.RE
|
| 517 |
+
.IP ""
|
| 518 |
+
Der Speicherbedarf einiger der zukünftigen Multithread\-Modi kann dramatisch
|
| 519 |
+
höher sein als im Einzel\-Thread\-Modus. Mit dem Standardwert von
|
| 520 |
+
\fB\-\-block\-size\fP benötigt jeder Thread 3*3*Wörtb.Gr plus KompSpeich oder
|
| 521 |
+
DekompSpeich. Beispielsweise benötigen vier Threads mit der Voreinstellung
|
| 522 |
+
\fB\-6\fP etwa 660 bis 670 MiB Speicher.
|
| 523 |
+
.TP
|
| 524 |
+
\fB\-e\fP, \fB\-\-extreme\fP
|
| 525 |
+
verwendet eine langsamere Variante der gewählten
|
| 526 |
+
Kompressions\-Voreinstellungsstufe (\fB\-0\fP … \fB\-9\fP), um hoffentlich ein etwas
|
| 527 |
+
besseres Kompressionsverhältnis zu erreichen, das aber in ungünstigen Fällen
|
| 528 |
+
auch schlechter werden kann. Der Speicherverbrauch bei der Dekompression
|
| 529 |
+
wird dabei nicht beeinflusst, aber der Speicherverbrauch der Kompression
|
| 530 |
+
steigt in den Voreinstellungsstufen \fB\-0\fP bis \fB\-3\fP geringfügig an.
|
| 531 |
+
.IP ""
|
| 532 |
+
Da es zwei Voreinstellungen mit den Wörterbuchgrößen 4\ MiB und 8\ MiB gibt,
|
| 533 |
+
verwenden die Voreinstellungsstufen \fB\-3e\fP und \fB\-5e\fP etwas schnellere
|
| 534 |
+
Einstellungen (niedrigere KompCPU) als \fB\-4e\fP beziehungsweise \fB\-6e\fP. Auf
|
| 535 |
+
diese Weise sind zwei Voreinstellungen nie identisch.
|
| 536 |
+
.RS
|
| 537 |
+
.RS
|
| 538 |
+
.PP
|
| 539 |
+
.TS
|
| 540 |
+
tab(;);
|
| 541 |
+
c c c c c
|
| 542 |
+
n n n n n.
|
| 543 |
+
Voreinst.;Wörtb.Gr;KomprCPU;KompSpeich;DekompSpeich
|
| 544 |
+
\-0e;256 KiB;8;4 MiB;1 MiB
|
| 545 |
+
\-1e;1 MiB;8;13 MiB;2 MiB
|
| 546 |
+
\-2e;2 MiB;8;25 MiB;3 MiB
|
| 547 |
+
\-3e;4 MiB;7;48 MiB;5 MiB
|
| 548 |
+
\-4e;4 MiB;8;48 MiB;5 MiB
|
| 549 |
+
\-5e;8 MiB;7;94 MiB;9 MiB
|
| 550 |
+
\-6e;8 MiB;8;94 MiB;9 MiB
|
| 551 |
+
\-7e;16 MiB;8;186 MiB;17 MiB
|
| 552 |
+
\-8e;32 MiB;8;370 MiB;33 MiB
|
| 553 |
+
\-9e;64 MiB;8;674 MiB;65 MiB
|
| 554 |
+
.TE
|
| 555 |
+
.RE
|
| 556 |
+
.RE
|
| 557 |
+
.IP ""
|
| 558 |
+
Zum Beispiel gibt es insgesamt vier Voreinstellungen, die ein 8\ MiB großes
|
| 559 |
+
Wörterbuch verwenden, deren Reihenfolge von der schnellsten zur langsamsten
|
| 560 |
+
\fB\-5\fP, \fB\-6\fP, \fB\-5e\fP und \fB\-6e\fP ist.
|
| 561 |
+
.TP
|
| 562 |
+
\fB\-\-fast\fP
|
| 563 |
+
.PD 0
|
| 564 |
+
.TP
|
| 565 |
+
\fB\-\-best\fP
|
| 566 |
+
.PD
|
| 567 |
+
sind etwas irreführende Aliase für \fB\-0\fP beziehungsweise \fB\-9\fP. Sie werden
|
| 568 |
+
nur zwecks Abwärtskompatibilität zu den LZMA\-Dienstprogrammen
|
| 569 |
+
bereitgestellt. Sie sollten diese Optionen besser nicht verwenden.
|
| 570 |
+
.TP
|
| 571 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fIGröße\fP
|
| 572 |
+
teilt beim Komprimieren in das \fB.xz\fP\-Format die Eingabedaten in Blöcke der
|
| 573 |
+
angegebenen \fIGröße\fP in Byte. Die Blöcke werden unabhängig voneinander
|
| 574 |
+
komprimiert, was dem Multi\-Threading entgegen kommt und Zufallszugriffe bei
|
| 575 |
+
der Dekompression begrenzt. Diese Option wird typischerweise eingesetzt, um
|
| 576 |
+
die vorgegebene Blockgröße im Multi\-Thread\-Modus außer Kraft zu setzen, aber
|
| 577 |
+
sie kann auch im Einzel\-Thread\-Modus angewendet werden.
|
| 578 |
+
.IP ""
|
| 579 |
+
Im Multi\-Thread\-Modus wird etwa die dreifache \fIGröße\fP in jedem Thread zur
|
| 580 |
+
Pufferung der Ein\- und Ausgabe belegt. Die vorgegebene \fIGröße\fP ist das
|
| 581 |
+
Dreifache der Größe des LZMA2\-Wörterbuchs oder 1 MiB, je nachdem, was mehr
|
| 582 |
+
ist. Typischerweise ist das Zwei\- bis Vierfache der Größe des
|
| 583 |
+
LZMA2\-Wörterbuchs oder wenigstens 1 MB ein guter Wert. Eine \fIGröße\fP, die
|
| 584 |
+
geringer ist als die des LZMA2\-Wörterbuchs, ist Speicherverschwendung, weil
|
| 585 |
+
dann der LZMA2\-Wörterbuchpuffer niemals vollständig genutzt werden würde. Im
|
| 586 |
+
Multi\-Thread\-Modus wird die Größe der Blöcke wird in den Block\-Headern
|
| 587 |
+
gespeichert. Die Größeninformation wird für eine Multi\-Thread\-Dekompression
|
| 588 |
+
genutzt.
|
| 589 |
+
.IP ""
|
| 590 |
+
Im Einzel\-Thread\-Modus werden die Blöcke standardmäßig nicht geteilt. Das
|
| 591 |
+
Setzen dieser Option wirkt sich nicht auf den Speicherbedarf aus. In den
|
| 592 |
+
Block\-Headern werden keine Größeninformationen gespeichert, daher werden im
|
| 593 |
+
Einzel\-Thread\-Modus erzeugte Dateien nicht zu den im Multi\-Thread\-Modus
|
| 594 |
+
erzeugten Dateien identisch sein. Das Fehlen der Größeninformation bedingt
|
| 595 |
+
auch, dass \fBxz\fP nicht in der Lage sein wird, die Dateien im
|
| 596 |
+
Multi\-Thread\-Modus zu dekomprimieren.
|
| 597 |
+
.TP
|
| 598 |
+
\fB\-\-block\-list=\fP\fIBlöcke\fP
|
| 599 |
+
beginnt bei der Kompression in das \fB.xz\fP\-Format nach den angegebenen
|
| 600 |
+
Intervallen unkomprimierter Daten einen neuen Block, optional mit einer
|
| 601 |
+
benutzerdefinierten Filterkette.
|
| 602 |
+
.IP ""
|
| 603 |
+
Die \fIBlöcke\fP werden in einer durch Kommata getrennten Liste
|
| 604 |
+
angegeben. Jeder Block besteht aus einer optionalen Filterkettennummer
|
| 605 |
+
zwischen 0 und 9, gefolgt von einem Doppelpunkt (\fB:\fP) und der Größe der
|
| 606 |
+
unkomprimierten Daten (diese Angabe ist erforderlich). Überspringen eines
|
| 607 |
+
Blocks (zwei oder mehr aufeinander folgende Kommata) ist ein Kürzel dafür,
|
| 608 |
+
die Größe und die Filter des vorherigen Blocks zu verwenden.
|
| 609 |
+
.IP ""
|
| 610 |
+
Falls die Eingabedatei größer ist als die Summe der \fIBlöcke\fP, dann wird der
|
| 611 |
+
letzte in \fIVBlöcke\fP angegebene Wert bis zum Ende der Datei wiederholt. Mit
|
| 612 |
+
dem speziellen Wert \fB0\fP können Sie angeben, dass der Rest der Datei als
|
| 613 |
+
einzelner Block kodiert werden soll.
|
| 614 |
+
.IP ""
|
| 615 |
+
Eine alternative Filterkette für jeden Block kann in Kombination mit den
|
| 616 |
+
Optionen \fB\-\-filters1=\fP\fIFilter\fP \&…\& \fB\-\-filters9=\fP\fIFilter\fP angegeben
|
| 617 |
+
werden. Diese Optionen definieren Filterketten mit einem Bezeichner zwischen
|
| 618 |
+
1 und 9. Die Filterkette 0 bezeichnet hierbei die voreingestellte
|
| 619 |
+
Filterkette, was dem Nichtangeben einer Filterkette gleichkommt. Der
|
| 620 |
+
Filterkettenbezeichner kann vor der unkomprimierten Größe verwendet werden,
|
| 621 |
+
gefolgt von einem Doppelpunkt (\fB:\fP). Falls Sie beispielsweise
|
| 622 |
+
\fB\-\-block\-list=1:2MiB,3:2MiB,2:4MiB,,2MiB,0:4MiB\fP angeben, werden die Blöcke
|
| 623 |
+
folgendermaßen erstellt:
|
| 624 |
+
.RS
|
| 625 |
+
.IP \(bu 3
|
| 626 |
+
Die durch \fB\-\-filters1\fP angegebene Filterkette und 2 MiB Eingabe
|
| 627 |
+
.IP \(bu 3
|
| 628 |
+
Die durch \fB\-\-filters3\fP angegebene Filterkette und 2 MiB Eingabe
|
| 629 |
+
.IP \(bu 3
|
| 630 |
+
Die durch \fB\-\-filters2\fP angegebene Filterkette und 4 MiB Eingabe
|
| 631 |
+
.IP \(bu 3
|
| 632 |
+
Die durch \fB\-\-filters2\fP angegebene Filterkette und 4 MiB Eingabe
|
| 633 |
+
.IP \(bu 3
|
| 634 |
+
Die vorgegebene Filterkette und 2 MiB Eingabe
|
| 635 |
+
.IP \(bu 3
|
| 636 |
+
Die vorgegebene Filterkette und 4 MiB Eingabe für jeden Block bis zum Ende
|
| 637 |
+
der Eingabe.
|
| 638 |
+
.RE
|
| 639 |
+
.IP ""
|
| 640 |
+
Falls Sie eine Größe angeben, welche die Blockgröße des Encoders übersteigen
|
| 641 |
+
(entweder den Vorgabewert im Thread\-Modus oder den mit
|
| 642 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fIGröße\fP angegebenen Wert), wird der Encoder zusätzliche
|
| 643 |
+
Blöcke erzeugen, wobei die in den \fIBlöcke\fP angegebenen Grenzen eingehalten
|
| 644 |
+
werden. Wenn Sie zum Beispiel \fB\-\-block\-size=10MiB\fP
|
| 645 |
+
\fB\-\-block\-list=5MiB,10MiB,8MiB,12MiB,24MiB\fP angeben und die Eingabedatei 80
|
| 646 |
+
MiB groß ist, erhalten Sie 11 Blöcke: 5, 10, 8, 10, 2, 10, 10, 4, 10, 10 und
|
| 647 |
+
1 MiB.
|
| 648 |
+
.IP ""
|
| 649 |
+
Im Multi\-Thread\-Modus werden die Blockgrößen in den Block\-Headern
|
| 650 |
+
gespeichert. Dies geschieht im Einzel\-Thread\-Modus nicht, daher wird die
|
| 651 |
+
kodierte Ausgabe zu der im Multi\-Thread\-Modus nicht identisch sein.
|
| 652 |
+
.TP
|
| 653 |
+
\fB\-\-flush\-timeout=\fP\fIZeit\fP
|
| 654 |
+
löscht bei der Kompression die ausstehenden Daten aus dem Encoder und macht
|
| 655 |
+
sie im Ausgabedatenstrom verfügbar, wenn mehr als die angegebene \fIZeit\fP in
|
| 656 |
+
Millisekunden (als positive Ganzzahl) seit dem vorherigen Löschen vergangen
|
| 657 |
+
ist und das Lesen weiterer Eingaben blockieren würde. Dies kann nützlich
|
| 658 |
+
sein, wenn \fBxz\fP zum Komprimieren von über das Netzwerk eingehenden Daten
|
| 659 |
+
verwendet wird. Kleine \fIZeit\fP\-Werte machen die Daten unmittelbar nach dem
|
| 660 |
+
Empfang nach einer kurzen Verzögerung verfügbar, während große \fIZeit\fP\-Werte
|
| 661 |
+
ein besseres Kompressionsverhältnis bewirken.
|
| 662 |
+
.IP ""
|
| 663 |
+
Dieses Funktionsmerkmal ist standardmäßig deaktiviert. Wenn diese Option
|
| 664 |
+
mehrfach angegeben wird, ist die zuletzt angegebene wirksam. Für die Angabe
|
| 665 |
+
der \fIZeit\fP kann der spezielle Wert \fB0\fP verwendet werden, um dieses
|
| 666 |
+
Funktionsmerkmal explizit zu deaktivieren.
|
| 667 |
+
.IP ""
|
| 668 |
+
Dieses Funktionsmerkmal ist außerhalb von POSIX\-Systemen nicht verfügbar.
|
| 669 |
+
.IP ""
|
| 670 |
+
.\" FIXME
|
| 671 |
+
\fBDieses Funktionsmerkmal ist noch experimentell.\fP Gegenwärtig ist \fBxz\fP
|
| 672 |
+
aufgrund der Art und Weise, wie \fBxz\fP puffert, für Dekompression in Echtzeit
|
| 673 |
+
ungeeignet.
|
| 674 |
+
.TP
|
| 675 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 676 |
+
legt eine Grenze für die Speichernutzung bei der Kompression fest. Wenn
|
| 677 |
+
diese Option mehrmals angegeben wird, ist die zuletzt angegebene wirksam.
|
| 678 |
+
.IP ""
|
| 679 |
+
Falls die Kompressionseinstellungen die \fIGrenze\fP überschreiten, versucht
|
| 680 |
+
\fBxz\fP, die Einstellungen nach unten anzupassen, so dass die Grenze nicht
|
| 681 |
+
mehr überschritten wird und zeigt einen Hinweis an, dass eine automatische
|
| 682 |
+
Anpassung vorgenommen wurde. Die Anpassungen werden in folgender Reihenfolge
|
| 683 |
+
angewendet: Reduzierung der Anzahl der Threads, Wechsel in den
|
| 684 |
+
Einzelthread\-Modus, falls sogar ein einziger Thread im Multithread\-Modus die
|
| 685 |
+
\fIGrenze\fP überschreitet, und schlussendlich die Reduzierung der Größe des
|
| 686 |
+
LZMA2\-Wörterbuchs.
|
| 687 |
+
.IP ""
|
| 688 |
+
Beim Komprimieren mit \fB\-\-format=raw\fP oder falls \fB\-\-no\-adjust\fP angegeben
|
| 689 |
+
wurde, wird nur die Anzahl der Threads reduziert, da nur so die komprimierte
|
| 690 |
+
Ausgabe nicht beeinflusst wird.
|
| 691 |
+
.IP ""
|
| 692 |
+
Falls die \fIGrenze\fP nicht anhand der vorstehend beschriebenen Anpassungen
|
| 693 |
+
gesetzt werden kann, wird ein Fehler angezeigt und \fBxz\fP wird mit dem
|
| 694 |
+
Exit\-Status 1 beendet.
|
| 695 |
+
.IP ""
|
| 696 |
+
Die \fIGrenze\fP kann auf verschiedene Arten angegeben werden:
|
| 697 |
+
.RS
|
| 698 |
+
.IP \(bu 3
|
| 699 |
+
Die \fIGrenze\fP kann ein absoluter Wert in Byte sein. Ein Suffix wie \fBMiB\fP
|
| 700 |
+
kann dabei hilfreich sein. Beispiel: \fB\-\-memlimit\-compress=80MiB\fP.
|
| 701 |
+
.IP \(bu 3
|
| 702 |
+
Die \fIGrenze\fP kann als Prozentsatz des physischen Gesamtspeichers (RAM)
|
| 703 |
+
angegeben werden. Dies ist insbesondere nützlich, wenn in einem
|
| 704 |
+
Shell\-Initialisierungsskript, das mehrere unterschiedliche Rechner gemeinsam
|
| 705 |
+
verwenden, die Umgebungsvariable \fBXZ_DEFAULTS\fP gesetzt ist. Auf diese Weise
|
| 706 |
+
ist die Grenze auf Systemen mit mehr Speicher höher. Beispiel:
|
| 707 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=70%\fP
|
| 708 |
+
.IP \(bu 3
|
| 709 |
+
Mit \fB0\fP kann die \fIGrenze\fP auf den Standardwert zurückgesetzt werden. Dies
|
| 710 |
+
ist gegenwärtig gleichbedeutend mit dem Setzen der \fIGrenze\fP auf \fBmax\fP
|
| 711 |
+
(keine Speicherbegrenzung).
|
| 712 |
+
.RE
|
| 713 |
+
.IP ""
|
| 714 |
+
Für die 32\-Bit\-Version von \fBxz\fP gibt es einen Spezialfall: Falls die Grenze
|
| 715 |
+
über \fB4020\ MiB\fP liegt, wird die \fIGrenze\fP auf \fB4020\ MiB\fP gesetzt. Auf
|
| 716 |
+
MIPS32 wird stattdessen \fB2000\ MB\fP verwendet (die Werte \fB0\fP und \fBmax\fP
|
| 717 |
+
werden hiervon nicht beeinflusst; für die Dekompression gibt es keine
|
| 718 |
+
vergleichbare Funktion). Dies kann hilfreich sein, wenn ein
|
| 719 |
+
32\-Bit\-Executable auf einen 4\ GiB großen Adressraum (2 GiB auf MIPS32)
|
| 720 |
+
zugreifen kann, wobei wir hoffen wollen, dass es in anderen Situationen
|
| 721 |
+
keine negativen Effekte hat.
|
| 722 |
+
.IP ""
|
| 723 |
+
Siehe auch den Abschnitt \fBSpeicherbedarf\fP.
|
| 724 |
+
.TP
|
| 725 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 726 |
+
legt eine Begrenzung des Speicherverbrauchs für die Dekompression fest. Dies
|
| 727 |
+
beeinflusst auch den Modus \fB\-\-list\fP. Falls die Aktion nicht ausführbar ist,
|
| 728 |
+
ohne die \fIGrenze\fP zu überschreiten, gibt \fBxz\fP eine Fehlermeldung aus und
|
| 729 |
+
die Dekompression wird fehlschlagen. Siehe \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 730 |
+
zu möglichen Wegen, die \fIGrenze\fP anzugeben.
|
| 731 |
+
.TP
|
| 732 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 733 |
+
legt eine Begrenzung des Speicherverbrauchs für Multithread\-Dekompression
|
| 734 |
+
fest. Dies beeinflusst lediglich die Anzahl der Threads; \fBxz\fP wird dadurch
|
| 735 |
+
niemals die Dekompression einer Datei verweigern. Falls die \fIGrenze\fP für
|
| 736 |
+
jegliches Multithreading zu niedrig ist, wird sie ignoriert und \fBxz\fP setzt
|
| 737 |
+
im Einzelthread\-modus fort. Beachten Sie auch, dass bei der Verwendung von
|
| 738 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress\fP dies stets sowohl auf den Einzelthread\-als auch auf
|
| 739 |
+
den Multithread\-Modus angewendet wird und so die effektive \fIGrenze\fP für den
|
| 740 |
+
Multithread\-Modus niemals höher sein wird als die mit
|
| 741 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress\fP gesetzte Grenze.
|
| 742 |
+
.IP ""
|
| 743 |
+
Im Gegensatz zu anderen Optionen zur Begrenzung des Speicherverbrauchs hat
|
| 744 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fIGrenze\fP eine systemspezifisch vorgegebene
|
| 745 |
+
\fIGrenze\fP. Mit \fBxz \-\-info\-memory\fP können Sie deren aktuellen Wert anzeigen
|
| 746 |
+
lassen.
|
| 747 |
+
.IP ""
|
| 748 |
+
Diese Option und ihr Standardwert existieren, weil die unbegrenzte
|
| 749 |
+
threadbezogene Dekompression bei einigen Eingabedateien zu unglaublich
|
| 750 |
+
großem Speicherverbrauch führen würde. Falls die vorgegebene \fIGrenze\fP auf
|
| 751 |
+
Ihrem System zu niedrig ist, können Sie die \fIGrenze\fP durchaus erhöhen, aber
|
| 752 |
+
setzen Sie sie niemals auf einen Wert größer als die Menge des nutzbaren
|
| 753 |
+
Speichers, da \fBxz\fP bei entsprechenden Eingabedateien versuchen wird, diese
|
| 754 |
+
Menge an Speicher auch bei einer geringen Anzahl von Threads zu
|
| 755 |
+
verwnden. Speichermangel oder Auslagerung verbessern die
|
| 756 |
+
Dekomprimierungsleistung nicht.
|
| 757 |
+
.IP ""
|
| 758 |
+
Siehe \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIGrenze\fP für mögliche Wege zur Angabe der
|
| 759 |
+
\fIGrenze\fP. Sezen der \fIGrenze\fP auf \fB0\fP setzt die \fIGrenze\fP auf den
|
| 760 |
+
vorgegebenen systemspezifischen Wert zurück.
|
| 761 |
+
.TP
|
| 762 |
+
\fB\-M\fP \fIGrenze\fP, \fB\-\-memlimit=\fP\fIGrenze\fP, \fB\-\-memory=\fP\fIGrenze\fP
|
| 763 |
+
Dies ist gleichbedeutend mit \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 764 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fIGrenze\fP \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fIGrenze\fP.
|
| 765 |
+
.TP
|
| 766 |
+
\fB\-\-no\-adjust\fP
|
| 767 |
+
zeigt einen Fehler an und beendet, falls die Grenze der Speichernutzung
|
| 768 |
+
nicht ohne Änderung der Einstellungen, welche die komprimierte Ausgabe
|
| 769 |
+
beeinflussen, berücksichtigt werden kann. Das bedeutet, dass \fBxz\fP daran
|
| 770 |
+
gehindert wird, den Encoder vom Multithread\-Modus in den Einzelthread\-Modus
|
| 771 |
+
zu versetzen und die Größe des LZMA2\-Wörterbuchs zu reduzieren. Allerdings
|
| 772 |
+
kann bei Verwendung dieser Option dennoch die Anzahl der Threads reduziert
|
| 773 |
+
werden, um die Grenze der Speichernutzung zu halten, sofern dies die
|
| 774 |
+
komprimierte Ausgabe nicht beeinflusst.
|
| 775 |
+
.IP ""
|
| 776 |
+
Die automatische Anpassung ist beim Erzeugen von Rohdatenströmen
|
| 777 |
+
(\fB\-\-format=raw\fP) immer deaktiviert.
|
| 778 |
+
.TP
|
| 779 |
+
\fB\-T\fP \fIThreads\fP, \fB\-\-threads=\fP\fIThreads\fP
|
| 780 |
+
gibt die Anzahl der zu verwendenden Arbeits\-Threads an. Wenn Sie \fIThreads\fP
|
| 781 |
+
auf einen speziellen Wert \fB0\fP setzen, verwendet \fBxz\fP maximal so viele
|
| 782 |
+
Threads, wie der/die Prozessor(en) im System untestützen. Die tatsächliche
|
| 783 |
+
Anzahl kann geringer sein als die angegebenen \fIThreads\fP, wenn die
|
| 784 |
+
Eingabedatei nicht groß genug für Threading mit den gegebenen Einstellungen
|
| 785 |
+
ist oder wenn mehr Threads die Speicherbegrenzung übersteigen würden.
|
| 786 |
+
.IP ""
|
| 787 |
+
Die Multithread\- bzw. Einzelthread\-Kompressoren erzeugen unterschiedliche
|
| 788 |
+
Ausgaben. Der Einzelthread\-Kompressor erzeugt die geringste Dateigröße, aber
|
| 789 |
+
nur die Ausgabe des Multithread\-Kompressors kann mit mehreren Threads wieder
|
| 790 |
+
dekomprimiert werden. Das Setzen der Anzahl der \fIThreads\fP auf \fB1\fP wird den
|
| 791 |
+
Einzelthread\-Modus verwenden. Das Setzen der Anzahl der \fIThreads\fP auf
|
| 792 |
+
einen anderen Wert einschließlich \fB0\fP verwendet den Multithread\-Kompressor,
|
| 793 |
+
und zwar sogar dann, wenn das System nur einen einzigen Hardware\-Thread
|
| 794 |
+
unterstützt (\fBxz\fP 5.2.x verwendete in diesem Fall noch den
|
| 795 |
+
Einzelthread\-Modus).
|
| 796 |
+
.IP ""
|
| 797 |
+
Um den Multithread\-Modus mit nur einem einzigen Thread zu verwenden, setzen
|
| 798 |
+
Sie die Anzahl der \fIThreads\fP auf \fB+1\fP. Das Präfix \fB+\fP hat mit Werten
|
| 799 |
+
verschieden von \fB1\fP keinen Effekt. Eine Begrenzung des Speicherverbrauchs
|
| 800 |
+
kann \fBxz\fP dennoch veranlassen, den Einzelthread\-Modus zu verwenden, außer
|
| 801 |
+
wenn \fB\-\-no\-adjust\fP verwendet wird. Die Unterstützung für das Präfix \fB+\fP
|
| 802 |
+
wurde in \fBxz\fP 5.4.0 hinzugefügt.
|
| 803 |
+
.IP ""
|
| 804 |
+
Falls das automatische Setzen der Anzahl der Threads angefordert und keine
|
| 805 |
+
Speicherbegrenzung angegeben wurde, dann wird eine systemspezifisch
|
| 806 |
+
vorgegebene weiche Grenze verwendet, um eventuell die Anzahl der Threads zu
|
| 807 |
+
begrenzen. Es ist eine weiche Grenze im Sinne davon, dass sie ignoriert
|
| 808 |
+
wird, falls die Anzahl der Threads 1 ist; daher wird eine weiche Grenze
|
| 809 |
+
\fBxz\fP niemals an der Kompression oder Dekompression hindern. Diese
|
| 810 |
+
vorgegebene weiche Grenze veranlasst \fBxz\fP nicht, vom Multithread\-Modus in
|
| 811 |
+
den Einzelthread\-Modus zu wechseln. Die aktiven Grenzen können Sie mit dem
|
| 812 |
+
Befehl \fBxz \-\-info\-memory\fP anzeigen lassen.
|
| 813 |
+
.IP ""
|
| 814 |
+
Die gegenwärtig einzige Threading\-Methode teilt die Eingabe in Blöcke und
|
| 815 |
+
komprimiert diese unabhängig voneinander. Die vorgegebene Blockgröße ist von
|
| 816 |
+
der Kompressionsstufe abhängig und kann mit der Option
|
| 817 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fIGröße\fP außer Kraft gesetzt werden.
|
| 818 |
+
.IP ""
|
| 819 |
+
Eine thread\-basierte Dekompression wird nur bei Dateien funktionieren, die
|
| 820 |
+
mehrere Blöcke mit Größeninformationen in deren Headern enthalten. Alle im
|
| 821 |
+
Multi\-Thread\-Modus komprimierten Dateien, die groß genug sind, erfüllen
|
| 822 |
+
diese Bedingung, im Einzel\-Thread\-Modus komprimierte Dateien dagegen nicht,
|
| 823 |
+
selbst wenn \fB\-\-block\-size=\fP\fIGröße\fP verwendet wurde.
|
| 824 |
+
.IP ""
|
| 825 |
+
Der Vorgabewert für \fIThreads\fP is \fB0\fP. In \fBxz\fP 5.4.x und älteren Versionen
|
| 826 |
+
ist der Vorgabewert \fB1\fP.
|
| 827 |
+
.
|
| 828 |
+
.SS "Benutzerdefinierte Filterketten für die Kompression"
|
| 829 |
+
Eine benutzerdefinierte Filterkette ermöglicht die Angabe detaillierter
|
| 830 |
+
Kompressionseinstellungen, anstatt von den Voreinstellungen auszugehen. Wenn
|
| 831 |
+
eine benutzerdefinierte Filterkette angegeben wird, werden die vorher in der
|
| 832 |
+
Befehlszeile angegebenen Voreinstellungsoptionen (\fB\-0\fP … \fB\-9\fP und
|
| 833 |
+
\fB\-\-extreme\fP) außer Kraft gesetzt. Wenn eine Voreinstellungsoption nach
|
| 834 |
+
einer oder mehreren benutzerdefinierten Filterkettenoptionen angegeben wird,
|
| 835 |
+
dann wird die neue Voreinstellung wirksam und die zuvor angegebenen
|
| 836 |
+
Filterkettenoptionen werden außer Kraft gesetzt.
|
| 837 |
+
.PP
|
| 838 |
+
Eine Filterkette ist mit dem Piping (der Weiterleitung) in der Befehlszeile
|
| 839 |
+
vergleichbar. Bei der Kompression gelangt die unkomprimierte Eingabe in den
|
| 840 |
+
ersten Filter, dessen Ausgabe wiederum in den zweiten Filter geleitet wird
|
| 841 |
+
(sofern ein solcher vorhanden ist). Die Ausgabe des letzten Filters wird in
|
| 842 |
+
die komprimierte Datei geschrieben. In einer Filterkette sind maximal vier
|
| 843 |
+
Filter zulässig, aber typischerweise besteht eine Filterkette nur aus einem
|
| 844 |
+
oder zwei Filtern.
|
| 845 |
+
.PP
|
| 846 |
+
Bei vielen Filtern ist die Positionierung in der Filterkette eingeschränkt:
|
| 847 |
+
Einige Filter sind nur als letzte in der Kette verwendbar, einige können
|
| 848 |
+
nicht als letzte Filter gesetzt werden, und andere funktionieren an
|
| 849 |
+
beliebiger Stelle. Abhängig von dem Filter ist diese Beschränkung entweder
|
| 850 |
+
auf das Design des Filters selbst zurückzuführen oder ist aus
|
| 851 |
+
Sicherheitsgründen vorhanden.
|
| 852 |
+
.PP
|
| 853 |
+
Eine benutzerdefinierte Filterkette kann auf zwei verschiedene Arten
|
| 854 |
+
angegeben werden. Die Optionen \fB\-\-filters=\fP\fIFilter\fP und
|
| 855 |
+
\fB\-\-filters1=\fP\fIFilter\fP \&…\& \fB\-\-filters9=\fP\fIFilter\fP ermöglichen die Angabe
|
| 856 |
+
einer ganzen Filterkette in einer einzelnen Option gemäß der
|
| 857 |
+
Liblzma\-Filterzeichenkettensyntax. Alternativ können Sie eine Filterkette
|
| 858 |
+
mit einer oder mehreren individuellen Filteroptionen in der Reihenfolge
|
| 859 |
+
angeben, in der sie in der Filterkette verwendet werden sollen. Daher ist
|
| 860 |
+
die Reihenfolge der individuellen Filteroptionen wichtig! Beim Dekodieren
|
| 861 |
+
von Rohdatenströmen (\fB\-\-format=raw\fP) muss die Filterkette in der gleichen
|
| 862 |
+
Reihenfolge wie bei der Komprimierung angegeben werden. Alle individuellen
|
| 863 |
+
Filter\- oder Voreinstellungsoptionen, die \fIvor\fP der vollen
|
| 864 |
+
Filterkettenoption (\fB\-\-filters=\fP\fIFilter\fP) angegeben werden, werden
|
| 865 |
+
verworfen. Individuelle Filter, die \fInach\fP der vollen Filterkettenoption
|
| 866 |
+
angegeben werden, setzen die Filterkette zurück
|
| 867 |
+
.PP
|
| 868 |
+
Sowohl vollständige als auch individuelle Filteroptionen akzeptieren
|
| 869 |
+
filterspezifische \fIOptionen\fP in einer durch Kommata getrennten
|
| 870 |
+
Liste. Zusätzliche Kommata in den \fIOptionen\fP werden ignoriert. Jede Option
|
| 871 |
+
hat einen Standardwert, daher brauchen Sie nur jene anzugeben, die Sie
|
| 872 |
+
ändern wollen.
|
| 873 |
+
.PP
|
| 874 |
+
Um die gesamte Filterkette und die \fIOptionen\fP anzuzeigen, rufen Sie \fBxz \-vv\fP auf (was gleichbedeutend mit der zweimaligen Angabe von \fB\-\-verbose\fP
|
| 875 |
+
ist). Dies funktioniert auch zum Betrachten der von den Voreinstellungen
|
| 876 |
+
verwendeten Filterkettenoptionen.
|
| 877 |
+
.TP
|
| 878 |
+
\fB\-\-filters=\fP\fIFilter\fP
|
| 879 |
+
gibt die vollständige Filterkette oder eine Voreinstellung in einer
|
| 880 |
+
einzelnen Option an. Mehrere Filter können durch Leerzeichen oder zwei
|
| 881 |
+
Minuszeichen (\fB\-\-\fP) voneinander getrennt werden. Es kann notwendig sein,
|
| 882 |
+
die \fIFilter\fP in der Shell\-Befehlszeile zu maskieren, so dass diese als
|
| 883 |
+
einzelne Option ausgewertet werden. Um Optionen Werte zuzuordnen, verwenden
|
| 884 |
+
Sie \fB:\fP oder \fB=\fP. Einer Voreinstellung kann ein \fB\-\fP vorangestellt werden,
|
| 885 |
+
dem keiner oder mehrere Schalter folgen. Der einzige unterstützte Schalter
|
| 886 |
+
ist \fBe\fP zum Anwenden der gleichen Optionen wie \fB\-\-extreme\fP.
|
| 887 |
+
.TP
|
| 888 |
+
\fB\-\-filters1\fP=\fIFilter\fP … \fB\-\-filters9\fP=\fIFilter\fP
|
| 889 |
+
gibt bis zu neun optionale Filterketten an, die mit \fB\-\-block\-list\fP
|
| 890 |
+
verwendet werden können.
|
| 891 |
+
.IP ""
|
| 892 |
+
Wenn Sie beispielsweise ein Archiv mit ausführbaren Dateien gefolgt von
|
| 893 |
+
Textdateien komprimieren, könnte der Teil mit den ausführbaren Dateien eine
|
| 894 |
+
Filterkette mit einem BCJ\-Filter und der Textdateiteil lediglich den
|
| 895 |
+
LZMA2\-Filter verwenden.
|
| 896 |
+
.TP
|
| 897 |
+
\fB\-\-filters\-help\fP
|
| 898 |
+
zeigt eine Hilfemeldung an, welche beschreibt, wie Voreinstellungen und
|
| 899 |
+
benutzerdefinierte Filterketten in den Optionen \fB\-\-filters\fP und
|
| 900 |
+
\fB\-\-filters1=\fP\fIFilter\fP \&… \& \fB\-\-filters9=\fP\fIFilter\fP angegeben werden und
|
| 901 |
+
beendet das Programm.
|
| 902 |
+
.TP
|
| 903 |
+
\fB\-\-lzma1\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 904 |
+
.PD 0
|
| 905 |
+
.TP
|
| 906 |
+
\fB\-\-lzma2\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 907 |
+
.PD
|
| 908 |
+
fügt LZMA1\- oder LZMA2\-Filter zur Filterkette hinzu. Diese Filter können nur
|
| 909 |
+
als letzte Filter in der Kette verwendet werden.
|
| 910 |
+
.IP ""
|
| 911 |
+
LZMA1 ist ein veralteter Filter, welcher nur wegen des veralteten
|
| 912 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Dateiformats unterstützt wird, welches nur LZMA1 unterstützt. LZMA2
|
| 913 |
+
ist eine aktualisierte Version von LZMA1, welche einige praktische Probleme
|
| 914 |
+
von LZMA1 behebt. Das \fB.xz\fP\-Format verwendet LZMA2 und unterstützt LZMA1
|
| 915 |
+
gar nicht. Kompressionsgeschwindigkeit und \-verhältnis sind bei LZMA1 und
|
| 916 |
+
LZMA2 praktisch gleich.
|
| 917 |
+
.IP ""
|
| 918 |
+
LZMA1 und LZMA2 haben die gleichen \fIOptionen\fP:
|
| 919 |
+
.RS
|
| 920 |
+
.TP
|
| 921 |
+
\fBpreset=\fP\fIVoreinstellung\fP
|
| 922 |
+
setzt alle LZMA1\- oder LZMA2\-\fIOptionen\fP auf die \fIVoreinstellung\fP
|
| 923 |
+
zurück. Diese \fIVoreinstellung\fP wird in Form einer Ganzzahl angegeben, der
|
| 924 |
+
ein aus einem einzelnen Buchstaben bestehender Voreinstellungsmodifikator
|
| 925 |
+
folgen kann. Die Ganzzahl kann \fB0\fP bis \fB9\fP sein, entsprechend den
|
| 926 |
+
Befehlszeilenoptionen \fB\-0\fP … \fB\-9\fP. Gegenwärtig ist \fBe\fP der einzige
|
| 927 |
+
unterstützte Modifikator, was \fB\-\-extreme\fP entspricht. Wenn keine
|
| 928 |
+
\fBVoreinstellung\fP angegeben ist, werden die Standardwerte der LZMA1\- oder
|
| 929 |
+
LZMA2\-\fIOptionen\fP der Voreinstellung \fB6\fP entnommen.
|
| 930 |
+
.TP
|
| 931 |
+
\fBdict=\fP\fIGröße\fP
|
| 932 |
+
Die \fIGröße\fP des Wörterbuchs (Chronikpuffers) gibt an, wie viel Byte der
|
| 933 |
+
kürzlich verarbeiteten unkomprimierten Daten im Speicher behalten werden
|
| 934 |
+
sollen. Der Algorithmus versucht, sich wiederholende Byte\-Abfolgen
|
| 935 |
+
(Übereinstimmungen) in den unkomprimierten Daten zu finden und diese durch
|
| 936 |
+
Referenzen zu den Daten zu ersetzen, die sich gegenwärtig im Wörterbuch
|
| 937 |
+
befinden. Je größer das Wörterbuch, umso größer ist die Chance, eine
|
| 938 |
+
Übereinstimmung zu finden. Daher bewirkt eine Erhöhung der \fIGröße\fP des
|
| 939 |
+
Wörterbuchs üblicherweise ein besseres Kompressionsverhältnis, aber ein
|
| 940 |
+
Wörterbuch, das größer ist als die unkomprimierte Datei, wäre
|
| 941 |
+
Speicherverschwendung.
|
| 942 |
+
.IP ""
|
| 943 |
+
Typische Wörterbuch\-\fIGrößen\fP liegen im Bereich von 64\ KiB bis 64\ MiB. Das
|
| 944 |
+
Minimum ist 4\ KiB. Das Maximum für die Kompression ist gegenwärtig 1.5\ GiB
|
| 945 |
+
(1536\ MiB). Bei der Dekompression wird bereits eine Wörterbuchgröße bis zu
|
| 946 |
+
4\ GiB minus 1 Byte unterstützt, welche das Maximum für die LZMA1\- und
|
| 947 |
+
LZMA2\-Datenstromformate ist.
|
| 948 |
+
.IP ""
|
| 949 |
+
Die \fIGröße\fP des Wörterbuchs und der Übereinstimmungsfinder (\fIÜf\fP)
|
| 950 |
+
bestimmen zusammen den Speicherverbrauch des LZMA1\- oder
|
| 951 |
+
LZMA2\-Kodierers. Bei der Dekompression ist ein Wörterbuch der gleichen
|
| 952 |
+
\fIGröße\fP (oder ein noch größeres) wie bei der Kompression erforderlich,
|
| 953 |
+
daher wird der Speicherverbrauch des Dekoders durch die Größe des bei der
|
| 954 |
+
Kompression verwendeten Wörterbuchs bestimmt. Die \fB.xz\fP\-Header speichern
|
| 955 |
+
die \fIGröße\fP des Wörterbuchs entweder als 2^\fIn\fP oder 2^\fIn\fP + 2^(\fIn\fP\-1),
|
| 956 |
+
so dass diese \fIGrößen\fP für die Kompression etwas bevorzugt werden. Andere
|
| 957 |
+
\fIGrößen\fP werden beim Speichern in den \fB.xz\fP\-Headern aufgerundet.
|
| 958 |
+
.TP
|
| 959 |
+
\fBlc=\fP\fIlc\fP
|
| 960 |
+
gibt die Anzahl der literalen Kontextbits an. Das Minimum ist 0 und das
|
| 961 |
+
Maximum 4; der Standardwert ist 3. Außerdem darf die Summe von \fIlc\fP und
|
| 962 |
+
\fIlp\fP nicht größer als 4 sein.
|
| 963 |
+
.IP ""
|
| 964 |
+
Alle Bytes, die nicht als Übereinstimmungen kodiert werden können, werden
|
| 965 |
+
als Literale kodiert. Solche Literale sind einfache 8\-bit\-Bytes, die jeweils
|
| 966 |
+
für sich kodiert werden.
|
| 967 |
+
.IP ""
|
| 968 |
+
Bei der Literalkodierung wird angenommen, dass die höchsten \fIlc\fP\-Bits des
|
| 969 |
+
zuvor unkomprimierten Bytes mit dem nächsten Byte in Beziehung stehen. Zum
|
| 970 |
+
Beispiel folgt in typischen englischsprachigen Texten auf einen
|
| 971 |
+
Großbuchstaben ein Kleinbuchstabe und auf einen Kleinbuchstaben
|
| 972 |
+
üblicherweise wieder ein Kleinbuchstabe. Im US\-ASCII\-Zeichensatz sind die
|
| 973 |
+
höchsten drei Bits 010 für Großbuchstaben und 011 für Kleinbuchstaben. Wenn
|
| 974 |
+
\fIlc\fP mindestens 3 ist, kann die literale Kodierung diese Eigenschaft der
|
| 975 |
+
unkomprimierten Daten ausnutzen.
|
| 976 |
+
.IP ""
|
| 977 |
+
Der Vorgabewert (3) ist üblicherweise gut. Wenn Sie die maximale Kompression
|
| 978 |
+
erreichen wollen, versuchen Sie \fBlc=4\fP. Manchmal hilft es ein wenig, doch
|
| 979 |
+
manchmal verschlechtert es die Kompression. Im letzteren Fall versuchen Sie
|
| 980 |
+
zum Beispiel auch\& \fBlc=2\fP.
|
| 981 |
+
.TP
|
| 982 |
+
\fBlp=\fP\fIlp\fP
|
| 983 |
+
gibt die Anzahl der literalen Positionsbits an. Das Minimum ist 0 und das
|
| 984 |
+
Maximum 4; die Vorgabe ist 0.
|
| 985 |
+
.IP ""
|
| 986 |
+
\fILp\fP beeinflusst, welche Art der Ausrichtung der unkomprimierten Daten beim
|
| 987 |
+
Kodieren von Literalen angenommen wird. Siehe \fIpb\fP weiter unten für weitere
|
| 988 |
+
Informationen zur Ausrichtung.
|
| 989 |
+
.TP
|
| 990 |
+
\fBpb=\fP\fIAnzahl\fP
|
| 991 |
+
legt die Anzahl der Positions\-Bits fest. Das Minimum ist 0 und das Maximum
|
| 992 |
+
4; Standard ist 2.
|
| 993 |
+
.IP ""
|
| 994 |
+
\fIPb\fP beeinflusst, welche Art der Ausrichtung der unkomprimierten Daten
|
| 995 |
+
generell angenommen wird. Standardmäßig wird eine Vier\-Byte\-Ausrichtung
|
| 996 |
+
angenommen (2^\fIpb\fP=2^2=4), was oft eine gute Wahl ist, wenn es keine
|
| 997 |
+
bessere Schätzung gibt.
|
| 998 |
+
.IP ""
|
| 999 |
+
Wenn die Ausrichtung bekannt ist, kann das entsprechende Setzen von \fIpb\fP
|
| 1000 |
+
die Dateigröße ein wenig verringern. Wenn Textdateien zum Beispiel eine
|
| 1001 |
+
Ein\-Byte\-Ausrichtung haben (US\-ASCII, ISO\-8859\-*, UTF\-8), kann das Setzen
|
| 1002 |
+
von \fBpb=0\fP die Kompression etwas verbessern. Für UTF\-16\-Text ist \fBpb=1\fP
|
| 1003 |
+
eine gute Wahl. Wenn die Ausrichtung eine ungerade Zahl wie beispielsweise 3
|
| 1004 |
+
Byte ist, könnte \fBpb=0\fP die beste Wahl sein.
|
| 1005 |
+
.IP ""
|
| 1006 |
+
Obwohl die angenommene Ausrichtung mit \fIpb\fP und \fIlp\fP angepasst werden
|
| 1007 |
+
kann, bevorzugen LZMA1 und LZMA2 noch etwas die 16\-Byte\-Ausrichtung. Das
|
| 1008 |
+
sollten Sie vielleicht beim Design von Dateiformaten berücksichtigen, die
|
| 1009 |
+
wahrscheinlich oft mit LZMA1 oder LZMA2 komprimiert werden.
|
| 1010 |
+
.TP
|
| 1011 |
+
\fBmf=\fP\fIÜf\fP
|
| 1012 |
+
Der Übereinstimmungsfinder hat einen großen Einfluss auf die Geschwindigkeit
|
| 1013 |
+
des Kodierers, den Speicherbedarf und das
|
| 1014 |
+
Kompressionsverhältnis. Üblicherweise sind auf Hash\-Ketten basierende
|
| 1015 |
+
Übereinstimmungsfinder schneller als jene, die mit Binärbäumen arbeiten. Die
|
| 1016 |
+
Vorgabe hängt von der \fIVoreinstellungsstufe\fP ab: 0 verwendet \fBhc3\fP, 1\-3
|
| 1017 |
+
verwenden \fBhc4\fP und der Rest verwendet \fBbt4\fP.
|
| 1018 |
+
.IP ""
|
| 1019 |
+
Die folgenden Übereinstimmungsfinder werden unterstützt. Die Formeln zur
|
| 1020 |
+
Ermittlung des Speicherverbrauchs sind grobe Schätzungen, die der Realität
|
| 1021 |
+
am nächsten kommen, wenn \fIWörterbuch\fP eine Zweierpotenz ist.
|
| 1022 |
+
.RS
|
| 1023 |
+
.TP
|
| 1024 |
+
\fBhc3\fP
|
| 1025 |
+
Hash\-Kette mit 2\- und 3\-Byte\-Hashing
|
| 1026 |
+
.br
|
| 1027 |
+
Minimalwert für \fInice\fP: 3
|
| 1028 |
+
.br
|
| 1029 |
+
Speicherbedarf:
|
| 1030 |
+
.br
|
| 1031 |
+
\fIdict\fP * 7,5 (falls \fIdict\fP <= 16 MiB);
|
| 1032 |
+
.br
|
| 1033 |
+
\fIdict\fP * 5,5 + 64 MiB (falls \fIdict\fP > 16 MiB)
|
| 1034 |
+
.TP
|
| 1035 |
+
\fBhc4\fP
|
| 1036 |
+
Hash\-Kette mit 2\-, 3\- und 4\-Byte\-Hashing
|
| 1037 |
+
.br
|
| 1038 |
+
Minimaler Wert für \fInice\fP: 4
|
| 1039 |
+
.br
|
| 1040 |
+
Speicherbedarf:
|
| 1041 |
+
.br
|
| 1042 |
+
\fIdict\fP * 7,5 (falls \fIdict\fP <= 32 MiB ist);
|
| 1043 |
+
.br
|
| 1044 |
+
\fIdict\fP * 6,5 (falls \fIdict\fP > 32 MiB ist)
|
| 1045 |
+
.TP
|
| 1046 |
+
\fBbt2\fP
|
| 1047 |
+
Binärbaum mit 2\-Byte\-Hashing
|
| 1048 |
+
.br
|
| 1049 |
+
Minimaler Wert für \fInice\fP: 2
|
| 1050 |
+
.br
|
| 1051 |
+
Speicherverbrauch: \fIdict\fP * 9.5
|
| 1052 |
+
.TP
|
| 1053 |
+
\fBbt3\fP
|
| 1054 |
+
Binärbaum mit 2\- und 3\-Byte\-Hashing
|
| 1055 |
+
.br
|
| 1056 |
+
Minimalwert für \fInice\fP: 3
|
| 1057 |
+
.br
|
| 1058 |
+
Speicherbedarf:
|
| 1059 |
+
.br
|
| 1060 |
+
\fIdict\fP * 11,5 (falls \fIdict\fP <= 16 MiB ist);
|
| 1061 |
+
.br
|
| 1062 |
+
\fIdict\fP * 9,5 + 64 MiB (falls \fIdict\fP > 16 MiB ist)
|
| 1063 |
+
.TP
|
| 1064 |
+
\fBbt4\fP
|
| 1065 |
+
Binärbaum mit 2\-, 3\- und 4\-Byte\-Hashing
|
| 1066 |
+
.br
|
| 1067 |
+
Minimaler Wert für \fInice\fP: 4
|
| 1068 |
+
.br
|
| 1069 |
+
Speicherbedarf:
|
| 1070 |
+
.br
|
| 1071 |
+
\fIdict\fP * 11,5 (falls \fIdict\fP <= 32 MiB ist);
|
| 1072 |
+
.br
|
| 1073 |
+
\fIdict\fP * 10,5 (falls \fIdict\fP > 32 MiB ist)
|
| 1074 |
+
.RE
|
| 1075 |
+
.TP
|
| 1076 |
+
\fBmode=\fP\fIModus\fP
|
| 1077 |
+
gibt die Methode zum Analysieren der vom Übereinstimmungsfinder gelieferten
|
| 1078 |
+
Daten an. Als \fIModi\fP werden \fBfast\fP und \fBnormal\fP unterstützt. Die Vorgabe
|
| 1079 |
+
ist \fBfast\fP für die \fIVoreinstellungsstufen\fP 0\-3 und \fBnormal\fP für die
|
| 1080 |
+
\fIVoreinstellungsstufen\fP 4\-9.
|
| 1081 |
+
.IP ""
|
| 1082 |
+
Üblicherweise wird \fBfast\fP mit Hashketten\-basierten Übereinstimmungsfindern
|
| 1083 |
+
und \fBnormal\fP mit Binärbaum\-basierten Übereinstimmungsfindern verwendet. So
|
| 1084 |
+
machen es auch die \fIVoreinstellungsstufen\fP.
|
| 1085 |
+
.TP
|
| 1086 |
+
\fBnice=\fP\fInice\fP
|
| 1087 |
+
gibt an, was als annehmbarer Wert für eine Übereinstimmung angesehen werden
|
| 1088 |
+
kann. Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, die mindestens diesen
|
| 1089 |
+
\fInice\fP\-Wert hat, sucht der Algorithmus nicht weiter nach besseren
|
| 1090 |
+
Übereinstimmungen.
|
| 1091 |
+
.IP ""
|
| 1092 |
+
Der \fInice\fP\-Wert kann 2\-273 Byte sein. Höhere Werte tendieren zu einem
|
| 1093 |
+
besseren Kompressionsverhältnis, aber auf Kosten der Geschwindigkeit. Die
|
| 1094 |
+
Vorgabe hängt von der \fIVoreinstellungsstufe\fP ab.
|
| 1095 |
+
.TP
|
| 1096 |
+
\fBdepth=\fP\fITiefe\fP
|
| 1097 |
+
legt die maximale Suchtiefe im Übereinstimmungsfinder fest. Vorgegeben ist
|
| 1098 |
+
der spezielle Wert 0, der den Kompressor veranlasst, einen annehmbaren Wert
|
| 1099 |
+
für \fITiefe\fP aus \fIÜf\fP und \fInice\fP\-Wert zu bestimmen.
|
| 1100 |
+
.IP ""
|
| 1101 |
+
Die angemessene \fITiefe\fP für Hash\-Ketten ist 4\-100 und 16\-1000 für
|
| 1102 |
+
Binärbäume. Hohe Werte für die \fITiefe\fP können den Kodierer bei einigen
|
| 1103 |
+
Dateien extrem verlangsamen. Vermeiden Sie es, die \fITiefe\fP über einen Wert
|
| 1104 |
+
von 100 zu setzen, oder stellen Sie sich darauf ein, die Kompression
|
| 1105 |
+
abzubrechen, wenn sie zu lange dauert.
|
| 1106 |
+
.RE
|
| 1107 |
+
.IP ""
|
| 1108 |
+
Beim Dekodieren von Rohdatenströmen (\fB\-\-format=raw\fP) benötigt LZMA2 nur die
|
| 1109 |
+
Wörterbuch\-\fIGröße\fP. LZMA1 benötigt außerdem \fIlc\fP, \fIlp\fP und \fIpb\fP.
|
| 1110 |
+
.TP
|
| 1111 |
+
\fB\-\-x86\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1112 |
+
.PD 0
|
| 1113 |
+
.TP
|
| 1114 |
+
\fB\-\-arm\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1115 |
+
.TP
|
| 1116 |
+
\fB\-\-armthumb\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1117 |
+
.TP
|
| 1118 |
+
\fB\-\-arm64\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1119 |
+
.TP
|
| 1120 |
+
\fB\-\-powerpc\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1121 |
+
.TP
|
| 1122 |
+
\fB\-\-ia64\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1123 |
+
.TP
|
| 1124 |
+
\fB\-\-sparc\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1125 |
+
.TP
|
| 1126 |
+
\fB\-\-riscv\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1127 |
+
.PD
|
| 1128 |
+
fügt ein »Branch/Call/Jump«\-(BCJ\-)Filter zur Filterkette hinzu. Diese Filter
|
| 1129 |
+
können nicht als letzter Filter in der Filterkette verwendet werden.
|
| 1130 |
+
.IP ""
|
| 1131 |
+
Ein BCJ\-Filter wandelt relative Adressen im Maschinencode in deren absolute
|
| 1132 |
+
Gegenstücke um. Die Datengröße wird dadurch nicht geändert, aber die
|
| 1133 |
+
Redundanz erhöht, was LZMA2 dabei helfen kann, eine um 10 bis 15% kleinere
|
| 1134 |
+
\&\fB.xz\fP\-Datei zu erstellen. Die BCJ\-Filter sind immer reversibel, daher
|
| 1135 |
+
verursacht die Anwendung eines BCJ\-Filters auf den falschen Datentyp keinen
|
| 1136 |
+
Datenverlust, wobei aber das Kompressionsverhältnis etwas schlechter werden
|
| 1137 |
+
könnte. Die BCJ\-Filter sind sehr schnell und verbrauchen nur wenig mehr
|
| 1138 |
+
Speicher.
|
| 1139 |
+
.IP ""
|
| 1140 |
+
Diese BCJ\-Filter haben bekannte Probleme mit dem Kompressionsverhältnis:
|
| 1141 |
+
.RS
|
| 1142 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1143 |
+
In einigen Dateitypen, die ausführbaren Code enthalten (zum Beispiel
|
| 1144 |
+
Objektdateien, statische Bibliotheken und Linux\-Kernelmodule), sind die
|
| 1145 |
+
Adressen in den Anweisungen mit Füllwerten gefüllt. Diese BCJ\-Filter führen
|
| 1146 |
+
dennoch die Adressumwandlung aus, wodurch die Kompression bei diesen Dateien
|
| 1147 |
+
schlechter wird.
|
| 1148 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1149 |
+
Falls ein BCJ\-Filter auf ein Archiv angewendet wird, ist es möglich, dass
|
| 1150 |
+
das Kompressionsverhältnis schlechter als ohne Filter wird. Falls es
|
| 1151 |
+
beispielsweise ähnliche oder sogar identische ausführbare Dateien gibt, dann
|
| 1152 |
+
werden diese durch die Filterung wahrscheinlich »unähnlicher« und
|
| 1153 |
+
verschlechtern dadurch das Kompressionsverhältnis. Der Inhalt
|
| 1154 |
+
nicht\-ausführbarer Dateien im gleichen Archiv kann sich ebenfalls darauf
|
| 1155 |
+
auswirken. In der Praxis werden Sie durch Versuche mit oder ohne BCJ\-Filter
|
| 1156 |
+
selbst herausfinden müssen, was situationsbezogen besser ist.
|
| 1157 |
+
.RE
|
| 1158 |
+
.IP ""
|
| 1159 |
+
Verschiedene Befehlssätze haben unterschiedliche Ausrichtungen: Die
|
| 1160 |
+
ausführbare Datei muss in den Eingabedateien einem Vielfachen dieses Wertes
|
| 1161 |
+
entsprechen, damit dieser Filter funktioniert.
|
| 1162 |
+
.RS
|
| 1163 |
+
.RS
|
| 1164 |
+
.PP
|
| 1165 |
+
.TS
|
| 1166 |
+
tab(;);
|
| 1167 |
+
l n l
|
| 1168 |
+
l n l.
|
| 1169 |
+
Filter;Ausrichtung;Hinweise
|
| 1170 |
+
x86;1;32\-Bit oder 64\-Bit x86
|
| 1171 |
+
ARM;4;
|
| 1172 |
+
ARM\-Thumb;2;
|
| 1173 |
+
ARM64;4;4096\-Byte\-Ausrichtung ist optimal
|
| 1174 |
+
PowerPC;4;Nur Big Endian
|
| 1175 |
+
IA\-64;16;Itanium
|
| 1176 |
+
SPARC;4;
|
| 1177 |
+
RISC\-V;2;
|
| 1178 |
+
.TE
|
| 1179 |
+
.RE
|
| 1180 |
+
.RE
|
| 1181 |
+
.IP ""
|
| 1182 |
+
Da die BCJ\-gefilterten Daten üblicherweise mit LZMA2 komprimiert sind, kann
|
| 1183 |
+
das Kompressionsverhältnis dadurch etwas verbessert werden, dass die
|
| 1184 |
+
LZMA2\-Optionen so gesetzt werden, dass sie der Ausrichtung des gewählten
|
| 1185 |
+
BCJ\-Filters entsprechen. Beispiele:
|
| 1186 |
+
.RS
|
| 1187 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1188 |
+
Der IA\-64\-Filter hat eine 16\-Byte\-Ausrichtung, daher ist \fBpb=4,lp=4,lc=0\fP
|
| 1189 |
+
für LZMA2 passend (2^4=16).
|
| 1190 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1191 |
+
RISC\-V\-Code hat eine 2\-Byte\- oder 4\-Byte\-Ausrichtung, abhängig davon, ob die
|
| 1192 |
+
Datei 16\-bit\-komprimierte Instruktionen enthält (die C\-Erweiterung). Wenn
|
| 1193 |
+
16\-bit\-Instruktionen verwendet werden, ist \fBpb=2,lp=1,lc=3\fP oder
|
| 1194 |
+
\fBpb=1,lp=1,lc=3\fP passend. Wenn keine 16\-bit\-Instruktionen vorhanden sind,
|
| 1195 |
+
ist \fBpb=2,lp=2,lc=2\fP am besten. Mit \fBreadelf \-h\fP können Sie überprüfen, ob
|
| 1196 |
+
»RVC« in der »Flags«\-Zeile auftritt.
|
| 1197 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1198 |
+
ARM64 hat stets eine 4\-Byte\-Ausrichtung, daher ist \fBpb=2,lp=2,lc=2\fP am
|
| 1199 |
+
besten.
|
| 1200 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1201 |
+
Der x86\-Filter stellt eine Ausnahme dar. Es ist üblicherweise eine gute
|
| 1202 |
+
Wahl, bei den Voreinstellungen von LZMA2 (\fBpb=2,lp=0,lc=3\fP) zu bleiben,
|
| 1203 |
+
wenn Sie ausführbare x86\-Dateien komprimieren
|
| 1204 |
+
.RE
|
| 1205 |
+
.IP ""
|
| 1206 |
+
Alle BCJ\-Filter unterstützen die gleichen \fIOptionen\fP:
|
| 1207 |
+
.RS
|
| 1208 |
+
.TP
|
| 1209 |
+
\fBstart=\fP\fIVersatz\fP
|
| 1210 |
+
gibt den Start\-\fIVersatz\fP an, der bei der Umwandlung zwischen relativen und
|
| 1211 |
+
absoluten Adressen verwendet wird. Der \fIVersatz\fP muss ein Vielfaches der
|
| 1212 |
+
Filterausrichtung sein (siehe die Tabelle oben). Der Standardwert ist 0. In
|
| 1213 |
+
der Praxis ist dieser Standardwert gut; die Angabe eines benutzerdefinierten
|
| 1214 |
+
\fIVersatzes\fP ist fast immer unnütz.
|
| 1215 |
+
.RE
|
| 1216 |
+
.TP
|
| 1217 |
+
\fB\-\-delta\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1218 |
+
fügt den Delta\-Filter zur Filterkette hinzu. Der Delta\-Filter kann nicht als
|
| 1219 |
+
letzter Filter in der Filterkette verwendet werden.
|
| 1220 |
+
.IP ""
|
| 1221 |
+
Gegenwärtig wird nur eine einfache, Byte\-bezogene Delta\-Berechnung
|
| 1222 |
+
unterstützt. Beim Komprimieren von zum Beispiel unkomprimierten
|
| 1223 |
+
Bitmap\-Bildern oder unkomprimierten PCM\-Audiodaten kann es jedoch sinnvoll
|
| 1224 |
+
sein. Dennoch können für spezielle Zwecke entworfene Algorithmen deutlich
|
| 1225 |
+
bessere Ergebnisse als Delta und LZMA2 liefern. Dies trifft insbesondere auf
|
| 1226 |
+
Audiodaten zu, die sich zum Beispiel mit \fBflac\fP(1) schneller und besser
|
| 1227 |
+
komprimieren lassen.
|
| 1228 |
+
.IP ""
|
| 1229 |
+
Unterstützte \fIOptionen\fP:
|
| 1230 |
+
.RS
|
| 1231 |
+
.TP
|
| 1232 |
+
\fBdist=\fP\fIAbstand\fP
|
| 1233 |
+
gibt den \fIAbstand\fP der Delta\-Berechnung in Byte an. Zulässige Werte für den
|
| 1234 |
+
\fIAbstand\fP sind 1 bis 256. Der Vorgabewert ist 1.
|
| 1235 |
+
.IP ""
|
| 1236 |
+
Zum Beispiel wird mit \fBdist=2\fP und der 8\-Byte\-Eingabe A1 B1 A2 B3 A3 B5 A4
|
| 1237 |
+
B7 die Ausgabe A1 B1 01 02 01 02 01 02 sein.
|
| 1238 |
+
.RE
|
| 1239 |
+
.
|
| 1240 |
+
.SS "Andere Optionen"
|
| 1241 |
+
.TP
|
| 1242 |
+
\fB\-q\fP, \fB\-\-quiet\fP
|
| 1243 |
+
unterdrückt Warnungen und Hinweise. Geben Sie dies zweimal an, um auch
|
| 1244 |
+
Fehlermeldungen zu unterdrücken. Diese Option wirkt sich nicht auf den
|
| 1245 |
+
Exit\-Status aus. Das bedeutet, das selbst bei einer unterdrückten Warnung
|
| 1246 |
+
der Exit\-Status zur Anzeige einer Warnung dennoch verwendet wird.
|
| 1247 |
+
.TP
|
| 1248 |
+
\fB\-v\fP, \fB\-\-verbose\fP
|
| 1249 |
+
bewirkt ausführliche Ausgaben. Wenn die Standardfehlerausgabe mit einem
|
| 1250 |
+
Terminal verbunden ist, zeigt \fBxz\fP den Fortschritt an. Durch zweimalige
|
| 1251 |
+
Angabe von \fB\-\-verbose\fP wird die Ausgabe noch ausführlicher.
|
| 1252 |
+
.IP ""
|
| 1253 |
+
Der Fortschrittsanzeiger stellt die folgenden Informationen dar:
|
| 1254 |
+
.RS
|
| 1255 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1256 |
+
Der Prozentsatz des Fortschritts wird angezeigt, wenn die Größe der
|
| 1257 |
+
Eingabedatei bekannt ist. Das bedeutet, dass der Prozentsatz in
|
| 1258 |
+
Weiterleitungen (Pipes) nicht angezeigt werden kann.
|
| 1259 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1260 |
+
Menge der erzeugten komprimierten Daten (bei der Kompression) oder der
|
| 1261 |
+
verarbeiteten Daten (bei der Dekompression).
|
| 1262 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1263 |
+
Menge der verarbeiteten unkomprimierten Daten (bei der Kompression) oder der
|
| 1264 |
+
erzeugten Daten (bei der Dekompression).
|
| 1265 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1266 |
+
Kompressionsverhältnis, das mittels Dividieren der Menge der bisher
|
| 1267 |
+
komprimierten Daten durch die Menge der bisher verarbeiteten unkomprimierten
|
| 1268 |
+
Daten ermittelt wird.
|
| 1269 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1270 |
+
Kompressions\- oder Dekompressionsgeschwindigkeit. Diese wird anhand der
|
| 1271 |
+
Menge der unkomprimierten verarbeiteten Daten (bei der Kompression) oder der
|
| 1272 |
+
Menge der erzeugten Daten (bei der Dekompression) pro Sekunde gemessen. Die
|
| 1273 |
+
Anzeige startet einige Sekunden nachdem \fBxz\fP mit der Verarbeitung der Datei
|
| 1274 |
+
begonnen hat.
|
| 1275 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1276 |
+
Die vergangene Zeit im Format M:SS oder H:MM:SS.
|
| 1277 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1278 |
+
Die geschätzte verbleibende Zeit wird nur angezeigt, wenn die Größe der
|
| 1279 |
+
Eingabedatei bekannt ist und bereits einige Sekunden vergangen sind, nachdem
|
| 1280 |
+
\fBxz\fP mit der Verarbeitung der Datei begonnen hat. Die Zeit wird in einem
|
| 1281 |
+
weniger präzisen Format ohne Doppelpunkte angezeigt, zum Beispiel 2 min 30
|
| 1282 |
+
s.
|
| 1283 |
+
.RE
|
| 1284 |
+
.IP ""
|
| 1285 |
+
Wenn die Standardfehlerausgabe kein Terminal ist, schreibt \fBxz\fP mit
|
| 1286 |
+
\fB\-\-verbose\fP nach dem Komprimieren oder Dekomprimieren der Datei in einer
|
| 1287 |
+
einzelnen Zeile den Dateinamen, die komprimierte Größe, die unkomprimierte
|
| 1288 |
+
Größe, das Kompressionsverhältnis und eventuell auch die Geschwindigkeit und
|
| 1289 |
+
die vergangene Zeit in die Standardfehlerausgabe. Die Geschwindigkeit und
|
| 1290 |
+
die vergangene Zeit werden nur angezeigt, wenn der Vorgang mindestens ein
|
| 1291 |
+
paar Sekunden gedauert hat. Wurde der Vorgang nicht beendet, zum Beispiel
|
| 1292 |
+
weil ihn der Benutzer abgebrochen hat, wird außerdem der Prozentsatz des
|
| 1293 |
+
erreichten Verarbeitungsfortschritts aufgenommen, sofern die Größe der
|
| 1294 |
+
Eingabedatei bekannt ist.
|
| 1295 |
+
.TP
|
| 1296 |
+
\fB\-Q\fP, \fB\-\-no\-warn\fP
|
| 1297 |
+
setzt den Exit\-Status nicht auf 2, selbst wenn eine Bedingung erfüllt ist,
|
| 1298 |
+
die eine Warnung gerechtfertigt hätte. Diese Option wirkt sich nicht auf die
|
| 1299 |
+
Ausführlichkeitsstufe aus, daher müssen sowohl \fB\-\-quiet\fP als auch
|
| 1300 |
+
\fB\-\-no\-warn\fP angegeben werden, um einerseits keine Warnungen anzuzeigen und
|
| 1301 |
+
andererseits auch den Exit\-Status nicht zu ändern.
|
| 1302 |
+
.TP
|
| 1303 |
+
\fB\-\-robot\fP
|
| 1304 |
+
gibt Meldungen in einem maschinenlesbaren Format aus. Dadurch soll das
|
| 1305 |
+
Schreiben von Frontends erleichtert werden, die \fBxz\fP anstelle von Liblzma
|
| 1306 |
+
verwenden wollen, was in verschiedenen Skripten der Fall sein kann. Die
|
| 1307 |
+
Ausgabe mit dieser aktivierten Option sollte über mehrere
|
| 1308 |
+
\fBxz\fP\-Veröffentlichungen stabil sein. Details hierzu finden Sie im Abschnitt
|
| 1309 |
+
\fBROBOTER\-MODUS\fP.
|
| 1310 |
+
.TP
|
| 1311 |
+
\fB\-\-info\-memory\fP
|
| 1312 |
+
zeigt in einem menschenlesbaren Format an, wieviel physischen Speicher (RAM)
|
| 1313 |
+
und wie viele Prozessor\-Threads das System nach Annahme von \fBxz\fP hat, sowie
|
| 1314 |
+
die Speicherbedarfsbegrenzung für Kompression und Dekompression, und beendet
|
| 1315 |
+
das Programm erfolgreich.
|
| 1316 |
+
.TP
|
| 1317 |
+
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
|
| 1318 |
+
zeigt eine Hilfemeldung mit den am häufigsten genutzten Optionen an und
|
| 1319 |
+
beendet das Programm erfolgreich.
|
| 1320 |
+
.TP
|
| 1321 |
+
\fB\-H\fP, \fB\-\-long\-help\fP
|
| 1322 |
+
zeigt eine Hilfemeldung an, die alle Funktionsmerkmale von \fBxz\fP beschreibt
|
| 1323 |
+
und beendet das Programm erfolgreich.
|
| 1324 |
+
.TP
|
| 1325 |
+
\fB\-V\fP, \fB\-\-version\fP
|
| 1326 |
+
zeigt die Versionsnummer von \fBxz\fP und Liblzma in einem menschenlesbaren
|
| 1327 |
+
Format an. Um eine maschinell auswertbare Ausgabe zu erhalten, geben Sie
|
| 1328 |
+
\fB\-\-robot\fP vor \fB\-\-version\fP an.
|
| 1329 |
+
.
|
| 1330 |
+
.SH ROBOTER\-MODUS
|
| 1331 |
+
Der Roboter\-Modus wird mit der Option \fB\-\-robot\fP aktiviert. Er bewirkt, dass
|
| 1332 |
+
die Ausgabe von \fBxz\fP leichter von anderen Programmen ausgewertet werden
|
| 1333 |
+
kann. Gegenwärtig wird \fB\-\-robot\fP nur zusammen mit \fB\-\-list\fP,
|
| 1334 |
+
\fB\-\-filters\-help\fP, \fB\-\-info\-memory\fP und \fB\-\-version\fP unterstützt. In der
|
| 1335 |
+
Zukunft wird dieser Modus auch für Kompression und Dekompression
|
| 1336 |
+
unterstützt.
|
| 1337 |
+
.
|
| 1338 |
+
.SS Listenmodus
|
| 1339 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-list\fP verwendet eine durch Tabulatoren getrennte Ausgabe. In
|
| 1340 |
+
der ersten Spalte jeder Zeile bezeichnet eine Zeichenkette den Typ der
|
| 1341 |
+
Information, die in dieser Zeile enthalten ist:
|
| 1342 |
+
.TP
|
| 1343 |
+
\fBname\fP
|
| 1344 |
+
Dies ist stets die erste Zeile, wenn eine Datei aufgelistet wird. Die zweite
|
| 1345 |
+
Spalte in der Zeile enthält den Dateinamen.
|
| 1346 |
+
.TP
|
| 1347 |
+
\fBfile\fP
|
| 1348 |
+
Diese Zeile enthält allgemeine Informationen zur \fB.xz\fP\-Datei. Diese Zeile
|
| 1349 |
+
wird stets nach der \fBname\fP\-Zeile ausgegeben.
|
| 1350 |
+
.TP
|
| 1351 |
+
\fBstream\fP
|
| 1352 |
+
Dieser Zeilentyp wird nur verwendet, wenn \fB\-\-verbose\fP angegeben wurde. Es
|
| 1353 |
+
gibt genau so viele \fBstream\fP\-Zeilen, wie Datenströme in der \fB.xz\fP\-Datei
|
| 1354 |
+
enthalten sind.
|
| 1355 |
+
.TP
|
| 1356 |
+
\fBblock\fP
|
| 1357 |
+
Dieser Zeilentyp wird nur verwendet, wenn \fB\-\-verbose\fP angegeben wurde. Es
|
| 1358 |
+
gibt so viele \fBblock\fP\-Zeilen, wie Blöcke in der \fB.xz\fP\-Datei. Die
|
| 1359 |
+
\fBblock\fP\-Zeilen werden nach allen \fBstream\fP\-Zeilen angezeigt; verschiedene
|
| 1360 |
+
Zeilentypen werden nicht verschachtelt.
|
| 1361 |
+
.TP
|
| 1362 |
+
\fBsummary\fP
|
| 1363 |
+
Dieser Zeilentyp wird nur verwendet, wenn \fB\-\-verbose\fP zwei Mal angegeben
|
| 1364 |
+
wurde. Diese Zeile wird nach allen \fBblock\fP\-Zeilen ausgegeben. Wie die
|
| 1365 |
+
\fBfile\fP\-Zeile enthält die \fBsummary\fP\-Zeile allgemeine Informationen zur
|
| 1366 |
+
\&\fB.xz\fP\-Datei.
|
| 1367 |
+
.TP
|
| 1368 |
+
\fBtotals\fP
|
| 1369 |
+
Diese Zeile ist immer die letzte der Listenausgabe. Sie zeigt die
|
| 1370 |
+
Gesamtanzahlen und \-größen an.
|
| 1371 |
+
.PP
|
| 1372 |
+
Die Spalten der \fBfile\fP\-Zeilen:
|
| 1373 |
+
.PD 0
|
| 1374 |
+
.RS
|
| 1375 |
+
.IP 2. 4
|
| 1376 |
+
Anzahl der Datenströme in der Datei
|
| 1377 |
+
.IP 3. 4
|
| 1378 |
+
Gesamtanzahl der Blöcke in den Datenströmen
|
| 1379 |
+
.IP 4. 4
|
| 1380 |
+
Komprimierte Größe der Datei
|
| 1381 |
+
.IP 5. 4
|
| 1382 |
+
Unkomprimierte Größe der Datei
|
| 1383 |
+
.IP 6. 4
|
| 1384 |
+
Das Kompressionsverhältnis, zum Beispiel \fB0.123\fP. Wenn das Verhältnis über
|
| 1385 |
+
9.999 liegt, werden drei Minuszeichen (\fB\-\-\-\fP) anstelle des
|
| 1386 |
+
Kompressionsverhältnisses angezeigt.
|
| 1387 |
+
.IP 7. 4
|
| 1388 |
+
Durch Kommata getrennte Liste der Namen der Integritätsprüfungen. Für die
|
| 1389 |
+
bekannten Überprüfungstypen werden folgende Zeichenketten verwendet:
|
| 1390 |
+
\fBNone\fP, \fBCRC32\fP, \fBCRC64\fP und \fBSHA\-256\fP. \fBUnbek.\fP\fIN\fP wird verwendet,
|
| 1391 |
+
wobei \fIN\fP die Kennung der Überprüfung als Dezimalzahl angibt (ein\- oder
|
| 1392 |
+
zweistellig).
|
| 1393 |
+
.IP 8. 4
|
| 1394 |
+
Gesamtgröße der Datenstromauffüllung in der Datei
|
| 1395 |
+
.RE
|
| 1396 |
+
.PD
|
| 1397 |
+
.PP
|
| 1398 |
+
Die Spalten der \fBstream\fP\-Zeilen:
|
| 1399 |
+
.PD 0
|
| 1400 |
+
.RS
|
| 1401 |
+
.IP 2. 4
|
| 1402 |
+
Datenstromnummer (der erste Datenstrom ist 1)
|
| 1403 |
+
.IP 3. 4
|
| 1404 |
+
Anzahl der Blöcke im Datenstrom
|
| 1405 |
+
.IP 4. 4
|
| 1406 |
+
Komprimierte Startposition
|
| 1407 |
+
.IP 5. 4
|
| 1408 |
+
Unkomprimierte Startposition
|
| 1409 |
+
.IP 6. 4
|
| 1410 |
+
Komprimierte Größe (schließt die Datenstromauffüllung nicht mit ein)
|
| 1411 |
+
.IP 7. 4
|
| 1412 |
+
Unkomprimierte Größe
|
| 1413 |
+
.IP 8. 4
|
| 1414 |
+
Kompressionsverhältnis
|
| 1415 |
+
.IP 9. 4
|
| 1416 |
+
Name der Integritätsprüfung
|
| 1417 |
+
.IP 10. 4
|
| 1418 |
+
Größe der Datenstromauffüllung
|
| 1419 |
+
.RE
|
| 1420 |
+
.PD
|
| 1421 |
+
.PP
|
| 1422 |
+
Die Spalten der \fBblock\fP\-Zeilen:
|
| 1423 |
+
.PD 0
|
| 1424 |
+
.RS
|
| 1425 |
+
.IP 2. 4
|
| 1426 |
+
Anzahl der in diesem Block enthaltenen Datenströme
|
| 1427 |
+
.IP 3. 4
|
| 1428 |
+
Blocknummer relativ zum Anfang des Datenstroms (der erste Block ist 1)
|
| 1429 |
+
.IP 4. 4
|
| 1430 |
+
Blocknummer relativ zum Anfang der Datei
|
| 1431 |
+
.IP 5. 4
|
| 1432 |
+
Komprimierter Startversatz relativ zum Beginn der Datei
|
| 1433 |
+
.IP 6. 4
|
| 1434 |
+
Unkomprimierter Startversatz relativ zum Beginn der Datei
|
| 1435 |
+
.IP 7. 4
|
| 1436 |
+
Komprimierte Gesamtgröße des Blocks (einschließlich Header)
|
| 1437 |
+
.IP 8. 4
|
| 1438 |
+
Unkomprimierte Größe
|
| 1439 |
+
.IP 9. 4
|
| 1440 |
+
Kompressionsverhältnis
|
| 1441 |
+
.IP 10. 4
|
| 1442 |
+
Name der Integritätsprüfung
|
| 1443 |
+
.RE
|
| 1444 |
+
.PD
|
| 1445 |
+
.PP
|
| 1446 |
+
Wenn \fB\-\-verbose\fP zwei Mal angegeben wurde, werden zusätzliche Spalten in
|
| 1447 |
+
die \fBblock\fP\-Zeilen eingefügt. Diese werden mit einem einfachen \fB\-\-verbose\fP
|
| 1448 |
+
nicht angezeigt, da das Ermitteln dieser Informationen viele Suchvorgänge
|
| 1449 |
+
erfordert und daher recht langsam sein kann:
|
| 1450 |
+
.PD 0
|
| 1451 |
+
.RS
|
| 1452 |
+
.IP 11. 4
|
| 1453 |
+
Wert der Integritätsprüfung in hexadezimaler Notation
|
| 1454 |
+
.IP 12. 4
|
| 1455 |
+
Block\-Header\-Größe
|
| 1456 |
+
.IP 13. 4
|
| 1457 |
+
Block\-Schalter: \fBc\fP gibt an, dass die komprimierte Größe verfügbar ist, und
|
| 1458 |
+
\fBu\fP gibt an, dass die unkomprimierte Größe verfügbar ist. Falls der
|
| 1459 |
+
Schalter nicht gesetzt ist, wird stattdessen ein Bindestrich (\fB\-\fP)
|
| 1460 |
+
angezeigt, um die Länge der Zeichenkette beizubehalten. In Zukunft könnten
|
| 1461 |
+
neue Schalter am Ende der Zeichenkette hinzugefügt werden.
|
| 1462 |
+
.IP 14. 4
|
| 1463 |
+
Größe der tatsächlichen komprimierten Daten im Block. Ausgeschlossen sind
|
| 1464 |
+
hierbei die Block\-Header, die Blockauffüllung und die Prüffelder.
|
| 1465 |
+
.IP 15. 4
|
| 1466 |
+
Größe des Speichers (in Byte), der zum Dekomprimieren dieses Blocks mit
|
| 1467 |
+
dieser \fBxz\fP\-Version benötigt wird.
|
| 1468 |
+
.IP 16. 4
|
| 1469 |
+
Filterkette. Beachten Sie, dass die meisten der bei der Kompression
|
| 1470 |
+
verwendeten Optionen nicht bekannt sein können, da in den \fB.xz\fP\-Headern nur
|
| 1471 |
+
die für die Dekompression erforderlichen Optionen gespeichert sind.
|
| 1472 |
+
.RE
|
| 1473 |
+
.PD
|
| 1474 |
+
.PP
|
| 1475 |
+
Die Spalten der \fBsummary\fP\-Zeilen:
|
| 1476 |
+
.PD 0
|
| 1477 |
+
.RS
|
| 1478 |
+
.IP 2. 4
|
| 1479 |
+
Größe des Speichers (in Byte), der zum Dekomprimieren dieser Datei mit
|
| 1480 |
+
dieser \fBxz\fP\-Version benötigt wird.
|
| 1481 |
+
.IP 3. 4
|
| 1482 |
+
\fByes\fP oder \fBno\fP geben an, ob in allen Block\-Headern sowohl die
|
| 1483 |
+
komprimierte als auch die unkomprimierte Größe gespeichert ist.
|
| 1484 |
+
.PP
|
| 1485 |
+
\fISeit\fP \fBxz\fP \fI5.1.2alpha:\fP
|
| 1486 |
+
.IP 4. 4
|
| 1487 |
+
Minimale \fBxz\fP\-Version, die zur Dekompression der Datei erforderlich ist
|
| 1488 |
+
.RE
|
| 1489 |
+
.PD
|
| 1490 |
+
.PP
|
| 1491 |
+
Die Spalten der \fBtotals\fP\-Zeile:
|
| 1492 |
+
.PD 0
|
| 1493 |
+
.RS
|
| 1494 |
+
.IP 2. 4
|
| 1495 |
+
Anzahl der Datenströme
|
| 1496 |
+
.IP 3. 4
|
| 1497 |
+
Anzahl der Blöcke
|
| 1498 |
+
.IP 4. 4
|
| 1499 |
+
Komprimierte Größe
|
| 1500 |
+
.IP 5. 4
|
| 1501 |
+
Unkomprimierte Größe
|
| 1502 |
+
.IP 6. 4
|
| 1503 |
+
Durchschnittliches Kompressionsverhältnis
|
| 1504 |
+
.IP 7. 4
|
| 1505 |
+
Durch Kommata getrennte Liste der Namen der Integritätsprüfungen, die in den
|
| 1506 |
+
Dateien präsent waren.
|
| 1507 |
+
.IP 8. 4
|
| 1508 |
+
Größe der Datenstromauffüllung
|
| 1509 |
+
.IP 9. 4
|
| 1510 |
+
Anzahl der Dateien. Dies dient dazu, die Reihenfolge der vorigen Spalten an
|
| 1511 |
+
die in den \fBfile\fP\-Zeilen anzugleichen.
|
| 1512 |
+
.PD
|
| 1513 |
+
.RE
|
| 1514 |
+
.PP
|
| 1515 |
+
Wenn \fB\-\-verbose\fP zwei Mal angegeben wird, werden zusätzliche Spalten in die
|
| 1516 |
+
\fBtotals\fP\-Zeile eingefügt:
|
| 1517 |
+
.PD 0
|
| 1518 |
+
.RS
|
| 1519 |
+
.IP 10. 4
|
| 1520 |
+
Maximale Größe des Speichers (in Byte), der zum Dekomprimieren der Dateien
|
| 1521 |
+
mit dieser \fBxz\fP\-Version benötigt wird.
|
| 1522 |
+
.IP 11. 4
|
| 1523 |
+
\fByes\fP oder \fBno\fP geben an, ob in allen Block\-Headern sowohl die
|
| 1524 |
+
komprimierte als auch die unkomprimierte Größe gespeichert ist.
|
| 1525 |
+
.PP
|
| 1526 |
+
\fISeit\fP \fBxz\fP \fI5.1.2alpha:\fP
|
| 1527 |
+
.IP 12. 4
|
| 1528 |
+
Minimale \fBxz\fP\-Version, die zur Dekompression der Datei erforderlich ist
|
| 1529 |
+
.RE
|
| 1530 |
+
.PD
|
| 1531 |
+
.PP
|
| 1532 |
+
Zukünftige Versionen könnten neue Zeilentypen hinzufügen, weiterhin könnten
|
| 1533 |
+
auch in den vorhandenen Zeilentypen weitere Spalten hinzugefügt werden, aber
|
| 1534 |
+
die existierenden Spalten werden nicht geändert.
|
| 1535 |
+
.
|
| 1536 |
+
.SS Filterhilfe
|
| 1537 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-filters\-help\fP gibt die unterstützten Filter im folgenden
|
| 1538 |
+
Format aus:
|
| 1539 |
+
.PP
|
| 1540 |
+
\fIFilter\fP\fB:\fP\fIOption\fP\fB=<\fP\fIWert\fP\fB>,\fP\fIOption\fP\fB=<\fP\fIWert\fP\fB>\fP
|
| 1541 |
+
…
|
| 1542 |
+
.TP
|
| 1543 |
+
\fIFilter\fP
|
| 1544 |
+
Name des Filters
|
| 1545 |
+
.TP
|
| 1546 |
+
\fIOption\fP
|
| 1547 |
+
Name der filterspezifischen Option
|
| 1548 |
+
.TP
|
| 1549 |
+
\fIWert\fP
|
| 1550 |
+
Der numerische \fIWert\fP erscheint als Bereich
|
| 1551 |
+
\fB<\fP\fIMinimum\fP\fB\-\fP\fIMaximum\fP\fB>\fP. Die Auswahl des
|
| 1552 |
+
Zeichenketten\-\fIWert\fPs wird in \fB< >\fP eingeschlossen und durch \fB|\fP
|
| 1553 |
+
getrennt.
|
| 1554 |
+
.PP
|
| 1555 |
+
Jeder Filter wird in einer separaten Zeile ausgegeben.
|
| 1556 |
+
.
|
| 1557 |
+
.SS "Informationen zur Speicherbedarfsbegrenzung"
|
| 1558 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-info\-memory\fP gibt eine einzelne Zeile mit mehreren durch
|
| 1559 |
+
Tabulatoren getrennten Spalten aus:
|
| 1560 |
+
.IP 1. 4
|
| 1561 |
+
Gesamter physischer Speicher (RAM) in Byte.
|
| 1562 |
+
.IP 2. 4
|
| 1563 |
+
Speicherbedarfsbegrenzung für die Kompression in Byte
|
| 1564 |
+
(\fB\-\-memlimit\-compress\fP). Ein spezieller Wert von \fB0\fP bezeichnet die
|
| 1565 |
+
Standardeinstellung, die im Einzelthread\-Modus bedeutet, dass keine
|
| 1566 |
+
Begrenzung vorhanden ist.
|
| 1567 |
+
.IP 3. 4
|
| 1568 |
+
Speicherbedarfsbegrenzung für die Dekompression in Byte
|
| 1569 |
+
(\fB\-\-memlimit\-decompress\fP). Ein spezieller Wert von \fB0\fP bezeichnet die
|
| 1570 |
+
Standardeinstellung, die im Einzelthread\-Modus bedeutet, dass keine
|
| 1571 |
+
Begrenzung vorhanden ist.
|
| 1572 |
+
.IP 4. 4
|
| 1573 |
+
Seit \fBxz\fP 5.3.4alpha: Die Speichernutzung für Multithread\-Dekompression in
|
| 1574 |
+
Byte (\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP). Dies ist niemals \fB0\fP, da ein
|
| 1575 |
+
systemspezifischer Vorgabewert (gezeigt in Spalte 5) verwendet wird, falls
|
| 1576 |
+
keine Grenze ausdrücklich angegeben wurde. Dies ist außerdem niemals größer
|
| 1577 |
+
als der Wert in in Spalte 3, selbst wenn mit \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP ein
|
| 1578 |
+
größerer Wert angegeben wurde.
|
| 1579 |
+
.IP 5. 4
|
| 1580 |
+
Seit \fBxz\fP 5.3.4alpha: Eine systemspezifisch vorgegebene Begrenzung des
|
| 1581 |
+
Speicherverbrauchs, die zur Begrenzung der Anzahl der Threads beim
|
| 1582 |
+
Komprimieren mit automatischer Anzahl der Threads (\fB\-\-threads=0\fP) und wenn
|
| 1583 |
+
keine Speicherbedarfsbegrenzung angegeben wurde (\fB\-\-memlimit\-compress\fP)
|
| 1584 |
+
verwendet wird. Dies wird auch als Standardwert für
|
| 1585 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP verwendet.
|
| 1586 |
+
.IP 6. 4
|
| 1587 |
+
Seit \fBxz\fP 5.3.4alpha: Anzahl der verfügbaren Prozessorthreads.
|
| 1588 |
+
.PP
|
| 1589 |
+
In der Zukunft könnte die Ausgabe von \fBxz \-\-robot \-\-info\-memory\fP weitere
|
| 1590 |
+
Spalten enthalten, aber niemals mehr als eine einzelne Zeile.
|
| 1591 |
+
.
|
| 1592 |
+
.SS Version
|
| 1593 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-version\fP gibt die Versionsnummern von \fBxz\fP und Liblzma im
|
| 1594 |
+
folgenden Format aus:
|
| 1595 |
+
.PP
|
| 1596 |
+
\fBXZ_VERSION=\fP\fIXYYYZZZS\fP
|
| 1597 |
+
.br
|
| 1598 |
+
\fBLIBLZMA_VERSION=\fP\fIXYYYZZZS\fP
|
| 1599 |
+
.TP
|
| 1600 |
+
\fIX\fP
|
| 1601 |
+
Hauptversion.
|
| 1602 |
+
.TP
|
| 1603 |
+
\fIYYY\fP
|
| 1604 |
+
Unterversion. Gerade Zahlen bezeichnen eine stabile Version. Ungerade Zahlen
|
| 1605 |
+
bezeichnen Alpha\- oder Betaversionen.
|
| 1606 |
+
.TP
|
| 1607 |
+
\fIZZZ\fP
|
| 1608 |
+
Patch\-Stufe für stabile Veröffentlichungen oder einfach nur ein Zähler für
|
| 1609 |
+
Entwicklungsversionen.
|
| 1610 |
+
.TP
|
| 1611 |
+
\fIS\fP
|
| 1612 |
+
Stabilität. 0 ist Alpha, 1 ist Beta und 2 ist stabil. \fIS\fP sollte immer 2
|
| 1613 |
+
sein, wenn \fIYYY\fP eine gerade Zahl ist.
|
| 1614 |
+
.PP
|
| 1615 |
+
\fIXYYYZZZS\fP sind in beiden Zeilen gleich, sofern \fBxz\fP und Liblzma aus der
|
| 1616 |
+
gleichen Veröffentlichung der XZ\-Utils stammen.
|
| 1617 |
+
.PP
|
| 1618 |
+
Beispiele: 4.999.9beta ist \fB49990091\fP und 5.0.0 is \fB50000002\fP.
|
| 1619 |
+
.
|
| 1620 |
+
.SH EXIT\-STATUS
|
| 1621 |
+
.TP
|
| 1622 |
+
\fB0\fP
|
| 1623 |
+
Alles ist in Ordnung.
|
| 1624 |
+
.TP
|
| 1625 |
+
\fB1\fP
|
| 1626 |
+
Ein Fehler ist aufgetreten.
|
| 1627 |
+
.TP
|
| 1628 |
+
\fB2\fP
|
| 1629 |
+
Es ist etwas passiert, das eine Warnung rechtfertigt, aber es sind keine
|
| 1630 |
+
tatsächlichen Fehler aufgetreten.
|
| 1631 |
+
.PP
|
| 1632 |
+
In die Standardausgabe geschriebene Hinweise (keine Warnungen oder Fehler),
|
| 1633 |
+
welche den Exit\-Status nicht beeinflussen.
|
| 1634 |
+
.
|
| 1635 |
+
.SH UMGEBUNGSVARIABLEN
|
| 1636 |
+
\fBxz\fP wertet eine durch Leerzeichen getrennte Liste von Optionen in den
|
| 1637 |
+
Umgebungsvariablen \fBXZ_DEFAULTS\fP und \fBXZ_OPT\fP aus (in dieser Reihenfolge),
|
| 1638 |
+
bevor die Optionen aus der Befehlszeile ausgewertet werden. Beachten Sie,
|
| 1639 |
+
dass beim Auswerten der Umgebungsvariablen nur Optionen berücksichtigt
|
| 1640 |
+
werden; alle Einträge, die keine Optionen sind, werden stillschweigend
|
| 1641 |
+
ignoriert. Die Auswertung erfolgt mit \fBgetopt_long\fP(3), welches auch für
|
| 1642 |
+
die Befehlszeilenargumente verwendet wird.
|
| 1643 |
+
.TP
|
| 1644 |
+
\fBXZ_DEFAULTS\fP
|
| 1645 |
+
Benutzerspezifische oder systemweite Standardoptionen. Typischerweise werden
|
| 1646 |
+
diese in einem Shell\-Initialisierungsskript gesetzt, um die
|
| 1647 |
+
Speicherbedarfsbegrenzung von \fBxz\fP standardmäßig zu aktivieren. Außer bei
|
| 1648 |
+
Shell\-Initialisierungsskripten und in ähnlichen Spezialfällen darf die
|
| 1649 |
+
Variable \fBXZ_DEFAULTS\fP in Skripten niemals gesetzt oder außer Kraft gesetzt
|
| 1650 |
+
werden.
|
| 1651 |
+
.TP
|
| 1652 |
+
\fBXZ_OPT\fP
|
| 1653 |
+
Dies dient der Übergabe von Optionen an \fBxz\fP, wenn es nicht möglich ist,
|
| 1654 |
+
die Optionen direkt in der Befehlszeile von \fBxz\fP zu übergeben. Dies ist der
|
| 1655 |
+
Fall, wenn \fBxz\fP von einem Skript oder Dienstprogramm ausgeführt wird, zum
|
| 1656 |
+
Beispiel GNU \fBtar\fP(1):
|
| 1657 |
+
.RS
|
| 1658 |
+
.RS
|
| 1659 |
+
.PP
|
| 1660 |
+
.nf
|
| 1661 |
+
\f(CRXZ_OPT=\-2v tar caf foo.tar.xz foo\fR
|
| 1662 |
+
.fi
|
| 1663 |
+
.RE
|
| 1664 |
+
.RE
|
| 1665 |
+
.IP ""
|
| 1666 |
+
Skripte können \fBXZ_OPT\fP zum Beispiel zum Setzen skriptspezifischer
|
| 1667 |
+
Standard\-Kompressionsoptionen verwenden. Es ist weiterhin empfehlenswert,
|
| 1668 |
+
Benutzern die Außerkraftsetzung von \fBXZ_OPT\fP zu erlauben, falls dies
|
| 1669 |
+
angemessen ist. Zum Beispiel könnte in \fBsh\fP(1)\-Skripten Folgendes stehen:
|
| 1670 |
+
.RS
|
| 1671 |
+
.RS
|
| 1672 |
+
.PP
|
| 1673 |
+
.nf
|
| 1674 |
+
\f(CRXZ_OPT=${XZ_OPT\-"\-7e"}
|
| 1675 |
+
export XZ_OPT\fR
|
| 1676 |
+
.fi
|
| 1677 |
+
.RE
|
| 1678 |
+
.RE
|
| 1679 |
+
.
|
| 1680 |
+
.SH "KOMPATIBILITÄT ZU DEN LZMA\-UTILS"
|
| 1681 |
+
Die Befehlszeilensyntax von \fBxz\fP ist praktisch eine Obermenge der von
|
| 1682 |
+
\fBlzma\fP, \fBunlzma\fP und \fBlzcat\fP in den LZMA\-Utils der Versionen 4.32.x. In
|
| 1683 |
+
den meisten Fällen sollte es möglich sein, die LZMA\-Utils durch die XZ\-Utils
|
| 1684 |
+
zu ersetzen, ohne vorhandene Skripte ändern zu müssen. Dennoch gibt es
|
| 1685 |
+
einige Inkompatibilitäten, die manchmal Probleme verursachen können.
|
| 1686 |
+
.
|
| 1687 |
+
.SS "Voreinstellungsstufen zur Kompression"
|
| 1688 |
+
Die Nummerierung der Voreinstellungsstufen der Kompression ist in \fBxz\fP und
|
| 1689 |
+
den LZMA\-Utils unterschiedlich. Der wichtigste Unterschied ist die Zuweisung
|
| 1690 |
+
der Wörterbuchgrößen zu den verschiedenen Voreinstellungsstufen. Die
|
| 1691 |
+
Wörterbuchgröße ist etwa gleich dem Speicherbedarf bei der Dekompression.
|
| 1692 |
+
.RS
|
| 1693 |
+
.PP
|
| 1694 |
+
.TS
|
| 1695 |
+
tab(;);
|
| 1696 |
+
c c c
|
| 1697 |
+
c n n.
|
| 1698 |
+
Stufe;xz;LZMA\-Utils
|
| 1699 |
+
\-0;256 KiB;nicht verfügbar
|
| 1700 |
+
\-1;1 MiB;64 KiB
|
| 1701 |
+
\-2;2 MiB;1 MiB
|
| 1702 |
+
\-3;4 MiB;512 KiB
|
| 1703 |
+
\-4;4 MiB;1 MiB
|
| 1704 |
+
\-5;8 MiB;2 MiB
|
| 1705 |
+
\-6;8 MiB;4 MiB
|
| 1706 |
+
\-7;16 MiB;8 MiB
|
| 1707 |
+
\-8;32 MiB;16 MiB
|
| 1708 |
+
\-9;64 MiB;32 MiB
|
| 1709 |
+
.TE
|
| 1710 |
+
.RE
|
| 1711 |
+
.PP
|
| 1712 |
+
Die Unterschiede in der Wörterbuchgröße beeinflussen auch den Speicherbedarf
|
| 1713 |
+
bei der Kompression, aber es gibt noch einige andere Unterschiede zwischen
|
| 1714 |
+
den LZMA\-Utils und den XZ\-Utils, die die Kluft noch vergrößern:
|
| 1715 |
+
.RS
|
| 1716 |
+
.PP
|
| 1717 |
+
.TS
|
| 1718 |
+
tab(;);
|
| 1719 |
+
c c c
|
| 1720 |
+
c n n.
|
| 1721 |
+
Stufe;xz;LZMA\-Utils 4.32.x
|
| 1722 |
+
\-0;3 MiB;nicht verfügbar
|
| 1723 |
+
\-1;9 MiB;2 MiB
|
| 1724 |
+
\-2;17 MiB;12 MiB
|
| 1725 |
+
\-3;32 MiB;12 MiB
|
| 1726 |
+
\-4;48 MiB;16 MiB
|
| 1727 |
+
\-5;94 MiB;26 MiB
|
| 1728 |
+
\-6;94 MiB;45 MiB
|
| 1729 |
+
\-7;186 MiB;83 MiB
|
| 1730 |
+
\-8;370 MiB;159 MiB
|
| 1731 |
+
\-9;674 MiB;311 MiB
|
| 1732 |
+
.TE
|
| 1733 |
+
.RE
|
| 1734 |
+
.PP
|
| 1735 |
+
Die standardmäßige Voreinstellungsstufe in den LZMA\-Utils ist \fB\-7\fP, während
|
| 1736 |
+
diese in den XZ\-Utils \fB\-6\fP ist, daher verwenden beide standardmäßig ein 8
|
| 1737 |
+
MiB großes Wörterbuch.
|
| 1738 |
+
.
|
| 1739 |
+
.SS "Vor\- und Nachteile von .lzma\-Dateien als Datenströme"
|
| 1740 |
+
Die unkomprimierte Größe der Datei kann in den \fB.lzma\fP\-Headern gespeichert
|
| 1741 |
+
werden. Die LZMA\-Utils tun das beim Komprimieren gewöhnlicher Dateien. Als
|
| 1742 |
+
Alternative kann die unkomprimierte Größe als unbekannt markiert und eine
|
| 1743 |
+
Nutzdatenende\-Markierung (end\-of\-payload) verwendet werden, um anzugeben, wo
|
| 1744 |
+
der Dekompressor stoppen soll. Die LZMA\-Utils verwenden diese Methode, wenn
|
| 1745 |
+
die unkomprimierte Größe unbekannt ist, was beispielsweise in Pipes
|
| 1746 |
+
(Befehlsverkettungen) der Fall ist.
|
| 1747 |
+
.PP
|
| 1748 |
+
\fBxz\fP unterstützt die Dekompression von \fB.lzma\fP\-Dateien mit oder ohne
|
| 1749 |
+
Nutzdatenende\-Markierung, aber alle von \fBxz\fP erstellten \fB.lzma\fP\-Dateien
|
| 1750 |
+
verwenden diesen Nutzdatenende\-Markierung, wobei die unkomprimierte Größe in
|
| 1751 |
+
den \fB.lzma\fP\-Headern als unbekannt markiert wird. Das könnte in einigen
|
| 1752 |
+
unüblichen Situationen ein Problem sein. Zum Beispiel könnte ein
|
| 1753 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Dekompressor in einem Gerät mit eingebettetem System nur mit
|
| 1754 |
+
Dateien funktionieren, deren unkomprimierte Größe bekannt ist. Falls Sie auf
|
| 1755 |
+
dieses Problem stoßen, müssen Sie die LZMA\-Utils oder das LZMA\-SDK
|
| 1756 |
+
verwenden, um \fB.lzma\fP\-Dateien mit bekannter unkomprimierter Größe zu
|
| 1757 |
+
erzeugen.
|
| 1758 |
+
.
|
| 1759 |
+
.SS "Nicht unterstützte .lzma\-Dateien"
|
| 1760 |
+
Das \fB.lzma\fP\-Format erlaubt \fIlc\fP\-Werte bis zu 8 und \fIlp\fP\-Werte bis zu
|
| 1761 |
+
4. Die LZMA\-Utils können Dateien mit beliebigem \fIlc\fP und \fIlp\fP
|
| 1762 |
+
dekomprimieren, aber erzeugen immer Dateien mit \fBlc=3\fP und \fBlp=0\fP. Das
|
| 1763 |
+
Erzeugen von Dateien mit anderem \fIlc\fP und \fIlp\fP ist mit \fBxz\fP und mit dem
|
| 1764 |
+
LZMA\-SDK möglich.
|
| 1765 |
+
.PP
|
| 1766 |
+
Die Implementation des LZMA\-Filters in liblzma setzt voraus, dass die Summe
|
| 1767 |
+
von \fIlc\fP und \fIlp\fP nicht größer als 4 ist. Daher können \fB.lzma\fP\-Dateien,
|
| 1768 |
+
welche diese Begrenzung überschreiten, mit \fBxz\fP nicht dekomprimiert werden.
|
| 1769 |
+
.PP
|
| 1770 |
+
Die LZMA\-Utils erzeugen nur \fB.lzma\fP\-Dateien mit einer Wörterbuchgröße von
|
| 1771 |
+
2^\fIn\fP (einer Zweierpotenz), aber akzeptieren Dateien mit einer beliebigen
|
| 1772 |
+
Wörterbuchgröße. Liblzma akzeptiert nur \fB.lzma\fP\-Dateien mit einer
|
| 1773 |
+
Wörterbuchgröße von 2^\fIn\fP oder 2^\fIn\fP + 2^(\fIn\fP\-1). Dies dient zum
|
| 1774 |
+
Verringern von Fehlalarmen beim Erkennen von \fB.lzma\fP\-Dateien.
|
| 1775 |
+
.PP
|
| 1776 |
+
Diese Einschränkungen sollten in der Praxis kein Problem sein, da praktisch
|
| 1777 |
+
alle \fB.lzma\fP\-Dateien mit Einstellungen komprimiert wurden, die Liblzma
|
| 1778 |
+
akzeptieren wird.
|
| 1779 |
+
.
|
| 1780 |
+
.SS "Angehängter Datenmüll"
|
| 1781 |
+
Bei der Dekompression ignorieren die LZMA\-Utils stillschweigend alles nach
|
| 1782 |
+
dem ersten \fB.lzma\fP\-Datenstrom. In den meisten Situationen ist das ein
|
| 1783 |
+
Fehler. Das bedeutet auch, dass die LZMA\-Utils die Dekompression verketteter
|
| 1784 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Dateien nicht unterstützen.
|
| 1785 |
+
.PP
|
| 1786 |
+
Wenn nach dem ersten \fB.lzma\fP\-Datenstrom Daten verbleiben, erachtet \fBxz\fP
|
| 1787 |
+
die Datei als beschädigt, es sei denn, die Option \fB\-\-single\-stream\fP wurde
|
| 1788 |
+
verwendet. Dies könnte die Ausführung von Skripten beeinflussen, die davon
|
| 1789 |
+
ausgehen, dass angehängter Datenmüll ignoriert wird.
|
| 1790 |
+
.
|
| 1791 |
+
.SH ANMERKUNGEN
|
| 1792 |
+
.
|
| 1793 |
+
.SS "Die komprimierte Ausgabe kann variieren"
|
| 1794 |
+
Die exakte komprimierte Ausgabe, die aus der gleichen unkomprimierten
|
| 1795 |
+
Eingabedatei erzeugt wird, kann zwischen den Versionen der XZ\-Utils
|
| 1796 |
+
unterschiedlich sein, selbst wenn die Kompressionsoptionen identisch
|
| 1797 |
+
sind. Das kommt daher, weil der Kodierer verbessert worden sein könnte
|
| 1798 |
+
(hinsichtlich schnellerer oder besserer Kompression), ohne das Dateiformat
|
| 1799 |
+
zu beeinflussen. Die Ausgabe kann sogar zwischen verschiedenen Programmen
|
| 1800 |
+
der gleichen Version der XZ\-Utils variieren, wenn bei der Erstellung des
|
| 1801 |
+
Binärprogramms unterschiedliche Optionen verwendet wurden.
|
| 1802 |
+
.PP
|
| 1803 |
+
Sobald \fB\-\-rsyncable\fP implementiert wurde, bedeutet das, dass die sich
|
| 1804 |
+
ergebenden Dateien nicht notwendigerweise mit Rsync abgeglichen werden
|
| 1805 |
+
können, außer wenn die alte und neue Datei mit der gleichen \fBxz\fP\-Version
|
| 1806 |
+
erzeugt wurden. Das Problem kann beseitigt werden, wenn ein Teil der
|
| 1807 |
+
Encoder\-Implementierung eingefroren wird, um die mit Rsync abgleichbare
|
| 1808 |
+
Ausgabe über \fBxz\fP\-Versionsgrenzen hinweg stabil zu halten.
|
| 1809 |
+
.
|
| 1810 |
+
.SS "Eingebettete .xz\-Dekompressoren"
|
| 1811 |
+
Eingebettete \fB.xz\fP\-Dekompressor\-Implementierungen wie XZ Embedded
|
| 1812 |
+
unterstützen nicht unbedingt Dateien, die mit anderen Integritätsprüfungen
|
| 1813 |
+
(\fIPrüfung\fP\-Typen) als \fBnone\fP und \fBcrc32\fP erzeugt wurden. Da
|
| 1814 |
+
\fB\-\-check=crc64\fP die Voreinstellung ist, müssen Sie \fB\-\-check=none\fP oder
|
| 1815 |
+
\fB\-\-check=crc32\fP verwenden, wenn Sie Dateien für eingebettete Systeme
|
| 1816 |
+
erstellen.
|
| 1817 |
+
.PP
|
| 1818 |
+
Außerhalb eingebetteter Systeme unterstützen die Dekompressoren des
|
| 1819 |
+
\&\fB.xz\fP\-Formats alle \fIPrüfung\fP\-Typen oder sind mindestens in der Lage, die
|
| 1820 |
+
Datei zu dekomprimieren, ohne deren Integrität zu prüfen, wenn die bestimmte
|
| 1821 |
+
\fIPrüfung\fP nicht verfügbar ist.
|
| 1822 |
+
.PP
|
| 1823 |
+
XZ Embedded unterstützt BCJ\-Filter, aber nur mit dem vorgegebenen
|
| 1824 |
+
Startversatz.
|
| 1825 |
+
.
|
| 1826 |
+
.SH BEISPIELE
|
| 1827 |
+
.
|
| 1828 |
+
.SS Grundlagen
|
| 1829 |
+
Komprimiert die Datei \fIfoo\fP mit der Standard\-Kompressionsstufe (\fB\-6\fP) zu
|
| 1830 |
+
\fIfoo.xz\fP und entfernt \fIfoo\fP nach erfolgreicher Kompression:
|
| 1831 |
+
.RS
|
| 1832 |
+
.PP
|
| 1833 |
+
.nf
|
| 1834 |
+
\f(CRxz foo\fR
|
| 1835 |
+
.fi
|
| 1836 |
+
.RE
|
| 1837 |
+
.PP
|
| 1838 |
+
\fIbar.xz\fP in \fIbar\fP dekomprimieren und \fIbar.xz\fP selbst dann nicht löschen,
|
| 1839 |
+
wenn die Dekompression erfolgreich war:
|
| 1840 |
+
.RS
|
| 1841 |
+
.PP
|
| 1842 |
+
.nf
|
| 1843 |
+
\f(CRxz \-dk bar.xz\fR
|
| 1844 |
+
.fi
|
| 1845 |
+
.RE
|
| 1846 |
+
.PP
|
| 1847 |
+
\fIbaz.tar.xz\fP mit der Voreinstellung \fB\-4e\fP (\fB\-4 \-\-extreme\fP) erzeugen, was
|
| 1848 |
+
langsamer ist als die Vorgabe \fB\-6\fP, aber weniger Speicher für Kompression
|
| 1849 |
+
und Dekompression benötigt (48\ MiB beziehungsweise 5\ MiB):
|
| 1850 |
+
.RS
|
| 1851 |
+
.PP
|
| 1852 |
+
.nf
|
| 1853 |
+
\f(CRtar cf \- baz | xz \-4e > baz.tar.xz\fR
|
| 1854 |
+
.fi
|
| 1855 |
+
.RE
|
| 1856 |
+
.PP
|
| 1857 |
+
Eine Mischung aus komprimierten und unkomprimierten Dateien kann mit einem
|
| 1858 |
+
einzelnen Befehl dekomprimiert in die Standardausgabe geschrieben werden:
|
| 1859 |
+
.RS
|
| 1860 |
+
.PP
|
| 1861 |
+
.nf
|
| 1862 |
+
\f(CRxz \-dcf a.txt b.txt.xz c.txt d.txt.lzma > abcd.txt\fR
|
| 1863 |
+
.fi
|
| 1864 |
+
.RE
|
| 1865 |
+
.
|
| 1866 |
+
.SS "Parallele Kompression von vielen Dateien"
|
| 1867 |
+
Auf GNU\- und *BSD\-Systemen können \fBfind\fP(1) und \fBxargs\fP(1) zum
|
| 1868 |
+
Parallelisieren der Kompression vieler Dateien verwendet werden:
|
| 1869 |
+
.RS
|
| 1870 |
+
.PP
|
| 1871 |
+
.nf
|
| 1872 |
+
\f(CRfind . \-type f \e! \-name '*.xz' \-print0 \e
|
| 1873 |
+
| xargs \-0r \-P4 \-n16 xz \-T1\fR
|
| 1874 |
+
.fi
|
| 1875 |
+
.RE
|
| 1876 |
+
.PP
|
| 1877 |
+
Die Option \fB\-P\fP von \fBxargs\fP(1) legt die Anzahl der parallelen
|
| 1878 |
+
\fBxz\fP\-Prozesse fest. Der beste Wert für die Option \fB\-n\fP hängt davon ab, wie
|
| 1879 |
+
viele Dateien komprimiert werden sollen. Wenn es sich nur um wenige Dateien
|
| 1880 |
+
handelt, sollte der Wert wahrscheinlich 1 sein; bei Zehntausenden von
|
| 1881 |
+
Dateien kann 100 oder noch mehr angemessener sein, um die Anzahl der
|
| 1882 |
+
\fBxz\fP\-Prozesse zu beschränken, die \fBxargs\fP(1) schließlich erzeugen wird.
|
| 1883 |
+
.PP
|
| 1884 |
+
Die Option \fB\-T1\fP für \fBxz\fP dient dazu, den Einzelthread\-Modus zu erzwingen,
|
| 1885 |
+
da \fBxargs\fP(1) zur Steuerung des Umfangs der Parallelisierung verwendet
|
| 1886 |
+
wird.
|
| 1887 |
+
.
|
| 1888 |
+
.SS Roboter\-Modus
|
| 1889 |
+
Berechnen, wie viel Byte nach der Kompression mehrerer Dateien insgesamt
|
| 1890 |
+
eingespart wurden:
|
| 1891 |
+
.RS
|
| 1892 |
+
.PP
|
| 1893 |
+
.nf
|
| 1894 |
+
\f(CRxz \-\-robot \-\-list *.xz | awk '/^totals/{print $5\-$4}'\fR
|
| 1895 |
+
.fi
|
| 1896 |
+
.RE
|
| 1897 |
+
.PP
|
| 1898 |
+
Ein Skript könnte abfragen wollen, ob es ein \fBxz\fP verwendet, das aktuell
|
| 1899 |
+
genug ist. Das folgende \fBsh\fP(1)\-Skript prüft, ob die Versionsnummer des
|
| 1900 |
+
Dienstprogramms \fBxz\fP mindestens 5.0.0 ist. Diese Methode ist zu alten
|
| 1901 |
+
Beta\-Versionen kompatibel, welche die Option \fB\-\-robot\fP nicht unterstützen:
|
| 1902 |
+
.RS
|
| 1903 |
+
.PP
|
| 1904 |
+
.nf
|
| 1905 |
+
\f(CRif ! eval "$(xz \-\-robot \-\-version 2> /dev/null)" ||
|
| 1906 |
+
[ "$XZ_VERSION" \-lt 50000002 ]; then
|
| 1907 |
+
echo "Your xz is too old."
|
| 1908 |
+
fi
|
| 1909 |
+
unset XZ_VERSION LIBLZMA_VERSION\fR
|
| 1910 |
+
.fi
|
| 1911 |
+
.RE
|
| 1912 |
+
.PP
|
| 1913 |
+
Eine Speicherbedarfsbegrenzung für die Dekompression mit \fBXZ_OPT\fP setzen,
|
| 1914 |
+
aber eine bereits gesetzte Begrenzung nicht erhöhen:
|
| 1915 |
+
.RS
|
| 1916 |
+
.PP
|
| 1917 |
+
.nf
|
| 1918 |
+
\f(CRNEWLIM=$((123 << 20))\ \ # 123 MiB
|
| 1919 |
+
OLDLIM=$(xz \-\-robot \-\-info\-memory | cut \-f3)
|
| 1920 |
+
if [ $OLDLIM \-eq 0 \-o $OLDLIM \-gt $NEWLIM ]; then
|
| 1921 |
+
XZ_OPT="$XZ_OPT \-\-memlimit\-decompress=$NEWLIM"
|
| 1922 |
+
export XZ_OPT
|
| 1923 |
+
fi\fR
|
| 1924 |
+
.fi
|
| 1925 |
+
.RE
|
| 1926 |
+
.
|
| 1927 |
+
.SS "Benutzerdefinierte Filterketten für die Kompression"
|
| 1928 |
+
Der einfachste Anwendungsfall für benutzerdefinierte Filterketten ist die
|
| 1929 |
+
Anpassung von LZMA2\-Voreinstellungsstufen. Das kann nützlich sein, weil die
|
| 1930 |
+
Voreinstellungen nur einen Teil der potenziell sinnvollen Kombinationen aus
|
| 1931 |
+
Kompressionseinstellungen abdecken.
|
| 1932 |
+
.PP
|
| 1933 |
+
Die KompCPU\-Spalten der Tabellen aus den Beschreibungen der Optionen \fB\-0\fP …
|
| 1934 |
+
\fB\-9\fP und \fB\-\-extreme\fP sind beim Anpassen der LZMA2\-Voreinstellungen
|
| 1935 |
+
nützlich. Diese sind die relevanten Teile aus diesen zwei Tabellen:
|
| 1936 |
+
.RS
|
| 1937 |
+
.PP
|
| 1938 |
+
.TS
|
| 1939 |
+
tab(;);
|
| 1940 |
+
c c
|
| 1941 |
+
n n.
|
| 1942 |
+
Voreinst.;KomprCPU
|
| 1943 |
+
\-0;0
|
| 1944 |
+
\-1;1
|
| 1945 |
+
\-2;2
|
| 1946 |
+
\-3;3
|
| 1947 |
+
\-4;4
|
| 1948 |
+
\-5;5
|
| 1949 |
+
\-6;6
|
| 1950 |
+
\-5e;7
|
| 1951 |
+
\-6e;8
|
| 1952 |
+
.TE
|
| 1953 |
+
.RE
|
| 1954 |
+
.PP
|
| 1955 |
+
Wenn Sie wissen, dass eine Datei für eine gute Kompression ein etwas
|
| 1956 |
+
größeres Wörterbuch benötigt (zum Beispiel 32 MiB), aber Sie sie schneller
|
| 1957 |
+
komprimieren wollen, als dies mit \fBxz \-8\fP geschehen würde, kann eine
|
| 1958 |
+
Voreinstellung mit einem niedrigen KompCPU\-Wert (zum Beispiel 1) dahingehend
|
| 1959 |
+
angepasst werden, ein größeres Wörterbuch zu verwenden:
|
| 1960 |
+
.RS
|
| 1961 |
+
.PP
|
| 1962 |
+
.nf
|
| 1963 |
+
\f(CRxz \-\-lzma2=preset=1,dict=32MiB foo.tar\fR
|
| 1964 |
+
.fi
|
| 1965 |
+
.RE
|
| 1966 |
+
.PP
|
| 1967 |
+
Mit bestimmten Dateien kann der obige Befehl schneller sein als \fBxz \-6\fP,
|
| 1968 |
+
wobei die Kompression deutlich besser wird. Dennoch muss betont werden, dass
|
| 1969 |
+
nur wenige Dateien von einem größeren Wörterbuch profitieren, wenn der
|
| 1970 |
+
KompCPU\-Wert niedrig bleibt. Der offensichtlichste Fall, in dem ein größeres
|
| 1971 |
+
Wörterbuch sehr hilfreich sein kann, ist ein Archiv, das einander sehr
|
| 1972 |
+
ähnliche Dateien enthält, die jeweils wenigstens einige Megabyte groß
|
| 1973 |
+
sind. Das Wörterbuch muss dann deutlich größer sein als die einzelne Datei,
|
| 1974 |
+
damit LZMA2 den größtmöglichen Vorteil aus den Ähnlichkeiten der aufeinander
|
| 1975 |
+
folgenden Dateien zieht.
|
| 1976 |
+
.PP
|
| 1977 |
+
Wenn hoher Speicherbedarf für Kompression und Dekompression kein Problem ist
|
| 1978 |
+
und die zu komprimierende Datei mindestens einige Hundert Megabyte groß ist,
|
| 1979 |
+
kann es sinnvoll sein, ein noch größeres Wörterbuch zu verwenden, als die 64
|
| 1980 |
+
MiB, die mit \fBxz \-9\fP verwendet werden würden:
|
| 1981 |
+
.RS
|
| 1982 |
+
.PP
|
| 1983 |
+
.nf
|
| 1984 |
+
\f(CRxz \-vv \-\-lzma2=dict=192MiB big_foo.tar\fR
|
| 1985 |
+
.fi
|
| 1986 |
+
.RE
|
| 1987 |
+
.PP
|
| 1988 |
+
Die Verwendung von \fB\-vv\fP (\fB\-\-verbose \-\-verbose\fP) wie im obigen Beispiel
|
| 1989 |
+
kann nützlich sein, um den Speicherbedarf für Kompressor und Dekompressor zu
|
| 1990 |
+
sehen. Denken Sie daran, dass ein Wörterbuch, das größer als die
|
| 1991 |
+
unkomprimierte Datei ist, Speicherverschwendung wäre. Daher ist der obige
|
| 1992 |
+
Befehl für kleine Dateien nicht sinnvoll.
|
| 1993 |
+
.PP
|
| 1994 |
+
Manchmal spielt die Kompressionszeit keine Rolle, aber der Speicherbedarf
|
| 1995 |
+
bei der Dekompression muss gering gehalten werden, zum Beispiel um die Datei
|
| 1996 |
+
auf eingebetteten Systemen dekomprimieren zu können. Der folgende Befehl
|
| 1997 |
+
verwendet \fB\-6e\fP (\fB\-6 \-\-extreme\fP) als Basis und setzt die Wörterbuchgröße
|
| 1998 |
+
auf nur 64\ KiB. Die sich ergebende Datei kann mit XZ Embedded (aus diesem
|
| 1999 |
+
Grund ist dort \fB\-\-check=crc32\fP) mit nur etwa 100\ KiB Speicher
|
| 2000 |
+
dekomprimiert werden.
|
| 2001 |
+
.RS
|
| 2002 |
+
.PP
|
| 2003 |
+
.nf
|
| 2004 |
+
\f(CRxz \-\-check=crc32 \-\-lzma2=preset=6e,dict=64KiB foo\fR
|
| 2005 |
+
.fi
|
| 2006 |
+
.RE
|
| 2007 |
+
.PP
|
| 2008 |
+
Wenn Sie so viele Byte wie möglich herausquetschen wollen, kann die
|
| 2009 |
+
Anpassung der Anzahl der literalen Kontextbits (\fIlc\fP) und der Anzahl der
|
| 2010 |
+
Positionsbits (\fIpb\fP) manchmal hilfreich sein. Auch die Anpassung der Anzahl
|
| 2011 |
+
der literalen Positionsbits (\fIlp\fP) könnte helfen, aber üblicherweise sind
|
| 2012 |
+
\fIlc\fP und \fIpb\fP wichtiger. Wenn ein Quellcode\-Archiv zum Beispiel
|
| 2013 |
+
hauptsächlich ASCII\-Text enthält, könnte ein Aufruf wie der folgende eine
|
| 2014 |
+
etwas kleinere Datei (etwa 0,1\ %) ergeben als mit \fBxz \-6e\fP (versuchen Sie
|
| 2015 |
+
es auch \fBlc=4\fP):
|
| 2016 |
+
.RS
|
| 2017 |
+
.PP
|
| 2018 |
+
.nf
|
| 2019 |
+
\f(CRxz \-\-lzma2=preset=6e,pb=0,lc=4 source_code.tar\fR
|
| 2020 |
+
.fi
|
| 2021 |
+
.RE
|
| 2022 |
+
.PP
|
| 2023 |
+
Die Verwendung eines anderen Filters mit LZMA2 kann die Kompression bei
|
| 2024 |
+
verschiedenen Dateitypen verbessern. So könnten Sie eine gemeinsam genutzte
|
| 2025 |
+
Bibliothek der Architekturen x86\-32 oder x86\-64 mit dem BCJ\-Filter für x86
|
| 2026 |
+
komprimieren:
|
| 2027 |
+
.RS
|
| 2028 |
+
.PP
|
| 2029 |
+
.nf
|
| 2030 |
+
\f(CRxz \-\-x86 \-\-lzma2 libfoo.so\fR
|
| 2031 |
+
.fi
|
| 2032 |
+
.RE
|
| 2033 |
+
.PP
|
| 2034 |
+
Beachten Sie, dass die Reihenfolge der Filteroptionen von Bedeutung
|
| 2035 |
+
ist. Falls \fB\-\-x86\fP nach \fB\-\-lzma2\fP angegeben wird, gibt \fBxz\fP einen Fehler
|
| 2036 |
+
aus, weil nach LZMA2 kein weiterer Filter sein darf und auch weil der
|
| 2037 |
+
BCJ\-Filter für x86 nicht als letzter Filter in der Filterkette gesetzt
|
| 2038 |
+
werden darf.
|
| 2039 |
+
.PP
|
| 2040 |
+
Der Delta\-Filter zusammen mit LZMA2 kann bei Bitmap\-Bildern gute Ergebnisse
|
| 2041 |
+
liefern. Er sollte üblicherweise besser sein als PNG, welches zwar einige
|
| 2042 |
+
fortgeschrittene Filter als ein simples delta bietet, aber für die
|
| 2043 |
+
eigentliche Kompression »Deflate« verwendet.
|
| 2044 |
+
.PP
|
| 2045 |
+
Das Bild muss in einem unkomprimierten Format gespeichert werden, zum
|
| 2046 |
+
Beispiel als unkomprimiertes TIFF. Der Abstandsparameter des Delta\-Filters
|
| 2047 |
+
muss so gesetzt werden, dass er der Anzahl der Bytes pro Pixel im Bild
|
| 2048 |
+
entspricht. Zum Beispiel erfordert ein 24\-Bit\-RGB\-Bitmap \fBdist=3\fP, außerdem
|
| 2049 |
+
ist es gut, \fBpb=0\fP an LZMA2 zu übergeben, um die 3\-Byte\-Ausrichtung zu
|
| 2050 |
+
berücksichtigen:
|
| 2051 |
+
.RS
|
| 2052 |
+
.PP
|
| 2053 |
+
.nf
|
| 2054 |
+
\f(CRxz \-\-delta=dist=3 \-\-lzma2=pb=0 foo.tiff\fR
|
| 2055 |
+
.fi
|
| 2056 |
+
.RE
|
| 2057 |
+
.PP
|
| 2058 |
+
Wenn sich mehrere Bilder in einem einzelnen Archiv befinden (zum Beispiel\&
|
| 2059 |
+
\&\fB.tar\fP), funktioniert der Delta\-Filter damit auch, sofern alle Bilder im
|
| 2060 |
+
Archiv die gleiche Anzahl Bytes pro Pixel haben.
|
| 2061 |
+
.
|
| 2062 |
+
.SH "SIEHE AUCH"
|
| 2063 |
+
\fBxzdec\fP(1), \fBxzdiff\fP(1), \fBxzgrep\fP(1), \fBxzless\fP(1), \fBxzmore\fP(1),
|
| 2064 |
+
\fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fB7z\fP(1)
|
| 2065 |
+
.PP
|
| 2066 |
+
XZ Utils: <https://tukaani.org/xz/>
|
| 2067 |
+
.br
|
| 2068 |
+
XZ Embedded: <https://tukaani.org/xz/embedded.html>
|
| 2069 |
+
.br
|
| 2070 |
+
LZMA\-SDK: <https://7\-zip.org/sdk.html>
|
evalkit_tf440/share/man/de/man1/lzmadec.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,88 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
|
| 3 |
+
.\" Author: Lasse Collin
|
| 4 |
+
.\"
|
| 5 |
+
.\" German translation for xz-man.
|
| 6 |
+
.\" Mario Blättermann <[email protected]>, 2015, 2019-2020, 2022-2024.
|
| 7 |
+
.\"
|
| 8 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 9 |
+
.\"
|
| 10 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 11 |
+
.\"
|
| 12 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 13 |
+
.TH XZDEC 1 2024\-04\-08 Tukaani XZ\-Dienstprogramme
|
| 14 |
+
.SH BEZEICHNUNG
|
| 15 |
+
xzdec, lzmadec \- Kleine Dekompressoren für .xz und .lzma
|
| 16 |
+
.SH ÜBERSICHT
|
| 17 |
+
\fBxzdec\fP [\fIOption…\fP] [\fIDatei…\fP]
|
| 18 |
+
.br
|
| 19 |
+
\fBlzmadec\fP [\fIOption…\fP] [\fIDatei…\fP]
|
| 20 |
+
.SH BESCHREIBUNG
|
| 21 |
+
\fBxzdec\fP ist ein auf Liblzma basierendes Nur\-Dekompressionswerkzeug für
|
| 22 |
+
\&\fB.xz\fP\-Dateien (und \fBnur\fP für \fB.xz\fP\-Dateien). \fBxzdec\fP ist als direkter
|
| 23 |
+
Ersatz für \fBxz\fP(1) in jenen Situationen konzipiert, wo ein Skript \fBxz \-\-decompress \-\-stdout\fP (und eventuelle einige andere höufig genutzte
|
| 24 |
+
Optionen) zum Dekomprimieren von \fB.xz\fP\-Dateien. \fBlzmadec\fP ist weitgehend
|
| 25 |
+
identisch zu \fBxzdec\fP, mit der Ausnahme, dass \fBlzmadec\fP \fB.lzma\fP\-Dateien
|
| 26 |
+
anstelle von \fB.xz\fP\-Dateien unterstützt.
|
| 27 |
+
.PP
|
| 28 |
+
Um die Größe der ausführbaren Datei zu reduzieren, unterstützt \fBxzdec\fP
|
| 29 |
+
weder Multithreading noch Lokalisierung. Außerdem liest es keine Optionen
|
| 30 |
+
aus den Umgebungsvariablen \fBXZ_DEFAULTS\fP und \fBXZ_OPT\fP. \fBxzdec\fP
|
| 31 |
+
unterstützt keine zwischenzeitlichen Fortschrittsinformationen: Das Senden
|
| 32 |
+
von \fBSIGINFO\fP an \fBxzdec\fP hat keine Auswirkungen, jedoch beendet \fBSIGUSR1\fP
|
| 33 |
+
den Prozess, anstatt Fortschrittsinformationen anzuzeigen.
|
| 34 |
+
.SH OPTIONEN
|
| 35 |
+
.TP
|
| 36 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-decompress\fP, \fB\-\-uncompress\fP
|
| 37 |
+
ist zwecks Kompatibilität zu \fBxz\fP(1) vorhanden; wird ignoriert. \fBxzdec\fP
|
| 38 |
+
unterstützt nur Dekompression.
|
| 39 |
+
.TP
|
| 40 |
+
\fB\-k\fP, \fB\-\-keep\fP
|
| 41 |
+
ist zwecks Kompatibilität zu \fBxz\fP(1) vorhanden; wird ignoriert. \fBxzdec\fP
|
| 42 |
+
erzeugt oder entfernt niemals Dateien.
|
| 43 |
+
.TP
|
| 44 |
+
\fB\-c\fP, \fB\-\-stdout\fP, \fB\-\-to\-stdout\fP
|
| 45 |
+
ist zwecks Kompatibilität zu \fBxz\fP(1) vorhanden; wird ignoriert. \fBxzdec\fP
|
| 46 |
+
schreibt die dekomprimierten Daten immer in die Standardausgabe.
|
| 47 |
+
.TP
|
| 48 |
+
\fB\-q\fP, \fB\-\-quiet\fP
|
| 49 |
+
hat bei einmaliger Angabe keine Wirkung, da \fBxzdec\fP niemals Warnungen oder
|
| 50 |
+
sonstige Meldungen anzeigt. Wenn Sie dies zweimal angeben, werden
|
| 51 |
+
Fehlermeldungen unterdrückt.
|
| 52 |
+
.TP
|
| 53 |
+
\fB\-Q\fP, \fB\-\-no\-warn\fP
|
| 54 |
+
ist zwecks Kompatibilität zu \fBxz\fP(1) vorhanden; wird ignoriert. \fBxzdec\fP
|
| 55 |
+
verwendet niemals den Exit\-Status 2.
|
| 56 |
+
.TP
|
| 57 |
+
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
|
| 58 |
+
zeigt eine Hilfemeldung an und beendet das Programm erfolgreich.
|
| 59 |
+
.TP
|
| 60 |
+
\fB\-V\fP, \fB\-\-version\fP
|
| 61 |
+
zeigt die Versionsnummer von \fBxzdec\fP und liblzma an.
|
| 62 |
+
.SH EXIT\-STATUS
|
| 63 |
+
.TP
|
| 64 |
+
\fB0\fP
|
| 65 |
+
Alles ist in Ordnung.
|
| 66 |
+
.TP
|
| 67 |
+
\fB1\fP
|
| 68 |
+
Ein Fehler ist aufgetreten.
|
| 69 |
+
.PP
|
| 70 |
+
\fBxzdec\fP gibt keine Warnmeldungen wie \fBxz\fP(1) aus, daher wird der
|
| 71 |
+
Exit\-Status 2 von \fBxzdec\fP nicht verwendet.
|
| 72 |
+
.SH ANMERKUNGEN
|
| 73 |
+
Verwenden Sie \fBxz\fP(1) anstelle von \fBxzdec\fP oder \fBlzmadec\fP im normalen
|
| 74 |
+
täglichen Gebrauch. \fBxzdec\fP oder \fBlzmadec\fP sind nur für Situationen
|
| 75 |
+
gedacht, in denen ein kleinerer Dekompressor statt des voll ausgestatteten
|
| 76 |
+
\fBxz\fP(1) wichtig ist.
|
| 77 |
+
.PP
|
| 78 |
+
\fBxzdec\fP und \fBlzmadec\fP sind nicht wirklich extrem klein. Die Größe kann
|
| 79 |
+
durch Deaktivieren von Funktionen bei der Kompilierung von Liblzma weiter
|
| 80 |
+
verringert werden, aber das sollte nicht für ausführbare Dateien getan
|
| 81 |
+
werden, die in typischen Betriebssystemen ausgeliefert werden, außer in den
|
| 82 |
+
Distributionen für eingebettete Systeme. Wenn Sie einen wirklich winzigen
|
| 83 |
+
Dekompressor für \fB.xz\fP\-Dateien brauchen, sollten Sie stattdessen XZ
|
| 84 |
+
Embedded in Erwägung ziehen.
|
| 85 |
+
.SH "SIEHE AUCH"
|
| 86 |
+
\fBxz\fP(1)
|
| 87 |
+
.PP
|
| 88 |
+
XZ Embedded: <https://tukaani.org/xz/embedded.html>
|
evalkit_tf440/share/man/de/man1/lzmainfo.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,46 @@
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| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
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| 2 |
+
.\"
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| 3 |
+
.\" Author: Lasse Collin
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| 4 |
+
.\"
|
| 5 |
+
.\" German translation for xz-man.
|
| 6 |
+
.\" Mario Blättermann <[email protected]>, 2015, 2019-2020, 2022-2024.
|
| 7 |
+
.\"
|
| 8 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 9 |
+
.\"
|
| 10 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 11 |
+
.\"
|
| 12 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 13 |
+
.TH LZMAINFO 1 "30. Juni 2013" Tukaani XZ\-Dienstprogramme
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| 14 |
+
.SH BEZEICHNUNG
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| 15 |
+
lzmainfo \- im .lzma\-Dateikopf enthaltene Informationen anzeigen
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| 16 |
+
.SH ÜBERSICHT
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| 17 |
+
\fBlzmainfo\fP [\fB\-\-help\fP] [\fB\-\-version\fP] [\fIDatei …\fP]
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| 18 |
+
.SH BESCHREIBUNG
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| 19 |
+
\fBlzmainfo\fP zeigt die im \fB.lzma\fP\-Dateikopf enthaltenen Informationen an. Es
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| 20 |
+
liest die ersten 13 Bytes aus der angegebenen \fIDatei\fP, dekodiert den
|
| 21 |
+
Dateikopf und gibt das Ergebnis in die Standardausgabe in einem
|
| 22 |
+
menschenlesbaren Format aus. Falls keine \fIDatei\fPen angegeben werden oder
|
| 23 |
+
die \fIDatei\fP als \fB\-\fP übergeben wird, dann wird aus der Standardeingabe
|
| 24 |
+
gelesen.
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| 25 |
+
.PP
|
| 26 |
+
In der Regel sind die unkomprimierte Größe der Daten und die Größe des
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| 27 |
+
Wörterbuchs am bedeutsamsten. Die unkomprimierte Größe kann nur dann
|
| 28 |
+
angezeigt werden, wenn die Datei im \fB.lzma\fP\-Format kein Datenstrom ist. Die
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| 29 |
+
Größe des für die Dekompression nötigen Speichers beträgt einige Dutzend
|
| 30 |
+
Kilobyte zuzüglich der Größe des Inhaltsverzeichnisses.
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| 31 |
+
.PP
|
| 32 |
+
\fBlzmainfo\fP ist in den XZ\-Dienstprogrammen hauptsächlich zur Kompatibilität
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| 33 |
+
zu den LZMA\-Dienstprogrammen enthalten.
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| 34 |
+
.SH EXIT\-STATUS
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| 35 |
+
.TP
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| 36 |
+
\fB0\fP
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| 37 |
+
Alles ist in Ordnung.
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| 38 |
+
.TP
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| 39 |
+
\fB1\fP
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| 40 |
+
Ein Fehler ist aufgetreten.
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| 41 |
+
.SH FEHLER
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| 42 |
+
\fBlzmainfo\fP verwendet \fBMB\fP, während das korrekte Suffix \fBMiB\fP (2^20 Bytes)
|
| 43 |
+
wäre. Damit wird die Kompatibilität zu den LZMA\-Dienstprogrammen
|
| 44 |
+
gewährleistet.
|
| 45 |
+
.SH "SIEHE AUCH"
|
| 46 |
+
\fBxz\fP(1)
|
evalkit_tf440/share/man/de/man1/lzmore.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,49 @@
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| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
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| 3 |
+
.\" Authors: Andrew Dudman
|
| 4 |
+
.\" Lasse Collin
|
| 5 |
+
.\"
|
| 6 |
+
.\" German translation for xz-man.
|
| 7 |
+
.\" Mario Blättermann <[email protected]>, 2015, 2019-2020, 2022-2024.
|
| 8 |
+
.\"
|
| 9 |
+
.\" (Note that this file is based on xzless.1 instead of gzip's zmore.1.)
|
| 10 |
+
.\"
|
| 11 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 12 |
+
.\"
|
| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 14 |
+
.\"
|
| 15 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 16 |
+
.TH XZMORE 1 "12. Februar 2024" Tukaani XZ\-Dienstprogramme
|
| 17 |
+
.SH BEZEICHNUNG
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| 18 |
+
xzmore, lzmore \- mit xz oder lzma komprimierte (Text\-)Dateien lesen
|
| 19 |
+
.
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| 20 |
+
.SH ÜBERSICHT
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| 21 |
+
\fBxzmore\fP [\fIDatei\fP …]
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| 22 |
+
.br
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| 23 |
+
\fBlzmore\fP [\fIDatei\fP …]
|
| 24 |
+
.
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| 25 |
+
.SH BESCHREIBUNG
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| 26 |
+
\fBxzmore\fP zeigt Text aus komprimierten Dateien mit Hilfe des Pagers
|
| 27 |
+
(Textanzeigeprogramms) \fBmore\fP(1) in einem Terminal an. Von \fBxz\fP(1)
|
| 28 |
+
unterstützte Dateien werden dekomprimiert; für andere Dateien wird
|
| 29 |
+
angenommen, dass sie bereits in unkomprimierter Form vorliegen. Wenn keine
|
| 30 |
+
\fIDateien\fP angegeben werden, liest \fBxzmore\fP aus der Standardeingabe. Im
|
| 31 |
+
\fBmore\fP(1)\-Handbuch finden Sie Informationen zu den Tastaturbefehlen.
|
| 32 |
+
.PP
|
| 33 |
+
Beachten Sie, dass Zurückrollen nicht möglich sein könnte, abhängig von der
|
| 34 |
+
Implementierung von \fBmore\fP(1). Das kommt daher, dass \fBxzmore\fP eine Pipe
|
| 35 |
+
verwendet, um die dekomprimierten Daten an \fBmore\fP(1) zu
|
| 36 |
+
übergeben. \fBxzless\fP(1) verwendet \fBless\fP(1), welches fortgeschrittenere
|
| 37 |
+
Funktionen bietet.
|
| 38 |
+
.PP
|
| 39 |
+
Der Befehl \fBlzmore\fP dient der Abwärtskompatibilität zu den
|
| 40 |
+
LZMA\-Dienstprogrammen.
|
| 41 |
+
.
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| 42 |
+
.SH UMGEBUNGSVARIABLEN
|
| 43 |
+
.TP
|
| 44 |
+
\fBPAGER\fP
|
| 45 |
+
Falls die Umgebungsvariable \fBPAGER\fP gesetzt ist, wird diese als Pager
|
| 46 |
+
(Textanzeigeprogramm) anstelle von \fBmore\fP(1) verwendet.
|
| 47 |
+
.
|
| 48 |
+
.SH "SIEHE AUCH"
|
| 49 |
+
\fBmore\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBxzless\fP(1), \fBzmore\fP(1)
|
evalkit_tf440/share/man/de/man1/unlzma.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,2070 @@
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
'\" t
|
| 2 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 3 |
+
.\"
|
| 4 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 5 |
+
.\" Jia Tan
|
| 6 |
+
.\"
|
| 7 |
+
.\" German translation for xz-man.
|
| 8 |
+
.\" Mario Blättermann <[email protected]>, 2015, 2019-2020, 2022-2024.
|
| 9 |
+
.\"
|
| 10 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 11 |
+
.\"
|
| 12 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 13 |
+
.\"
|
| 14 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 15 |
+
.TH XZ 1 2024\-12\-30 Tukaani XZ\-Dienstprogramme
|
| 16 |
+
.
|
| 17 |
+
.SH BEZEICHNUNG
|
| 18 |
+
xz, unxz, xzcat, lzma, unlzma, lzcat \- .xz\- und .lzma\-Dateien komprimieren
|
| 19 |
+
oder dekomprimieren
|
| 20 |
+
.
|
| 21 |
+
.SH ÜBERSICHT
|
| 22 |
+
\fBxz\fP [\fIOption…\fP] [\fIDatei…\fP]
|
| 23 |
+
.
|
| 24 |
+
.SH BEFEHLSALIASE
|
| 25 |
+
\fBunxz\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-decompress\fP.
|
| 26 |
+
.br
|
| 27 |
+
\fBxzcat\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-decompress \-\-stdout\fP.
|
| 28 |
+
.br
|
| 29 |
+
\fBlzma\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-format=lzma\fP.
|
| 30 |
+
.br
|
| 31 |
+
\fBunlzma\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-format=lzma \-\-decompress\fP.
|
| 32 |
+
.br
|
| 33 |
+
\fBlzcat\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-format=lzma \-\-decompress \-\-stdout\fP.
|
| 34 |
+
.PP
|
| 35 |
+
Wenn Sie Skripte schreiben, die Dateien dekomprimieren, sollten Sie stets
|
| 36 |
+
den Namen \fBxz\fP mit den entsprechenden Argumenten (\fBxz \-d\fP oder \fBxz \-dc\fP)
|
| 37 |
+
anstelle der Namen \fBunxz\fP und \fBxzcat\fP verwenden.
|
| 38 |
+
.
|
| 39 |
+
.SH BESCHREIBUNG
|
| 40 |
+
\fBxz\fP ist ein Allzweckwerkzeug zur Datenkompression, dessen
|
| 41 |
+
Befehlszeilensyntax denen von \fBgzip\fP(1) und \fBbzip2\fP(1) ähnelt. Das native
|
| 42 |
+
Dateiformat ist das \fB.xz\fP\-Format, aber das veraltete, von den
|
| 43 |
+
LZMA\-Dienstprogrammen verwendete Format sowie komprimierte Rohdatenströme
|
| 44 |
+
ohne Containerformat\-Header werden ebenfalls unterstützt. Außerdem wird die
|
| 45 |
+
Dekompression des von \fBlzip\fP verwendeten \fB.lz\fP\-Formats unterstützt.
|
| 46 |
+
.PP
|
| 47 |
+
\fBxz\fP komprimiert oder dekomprimiert jede \fIDatei\fP entsprechend des
|
| 48 |
+
gewählten Vorgangsmodus. Falls entweder \fB\-\fP oder keine Datei angegeben ist,
|
| 49 |
+
liest \fBxz\fP aus der Standardeingabe und leitet die verarbeiteten Dateien in
|
| 50 |
+
die Standardausgabe. Wenn die Standardausgabe kein Terminal ist, verweigert
|
| 51 |
+
\fBxz\fP das Schreiben komprimierter Daten in die Standardausgabe. Dabei wird
|
| 52 |
+
eine Fehlermeldung angezeigt und die \fIDatei\fP übersprungen. Ebenso
|
| 53 |
+
verweigert \fBxz\fP das Lesen komprimierter Daten aus der Standardeingabe, wenn
|
| 54 |
+
diese ein Terminal ist.
|
| 55 |
+
.PP
|
| 56 |
+
\fIDateien\fP, die nicht als \fB\-\fP angegeben sind, werden in eine neue Datei
|
| 57 |
+
geschrieben, deren Name aus dem Namen der Quell\-\fIDatei\fP abgeleitet wird
|
| 58 |
+
(außer wenn \fB\-\-stdout\fP angegeben ist):
|
| 59 |
+
.IP \(bu 3
|
| 60 |
+
Bei der Kompression wird das Suffix des Formats der Zieldatei (\fB.xz\fP oder
|
| 61 |
+
\&\fB.lzma\fP) an den Namen der Quelldatei angehängt und so der Name der
|
| 62 |
+
Zieldatei gebildet.
|
| 63 |
+
.IP \(bu 3
|
| 64 |
+
Bei der Dekompression wird das Suffix \fB.xz\fP, \fB.lzma\fP oder \fB.lz\fP vom
|
| 65 |
+
Dateinamen entfernt und so der Name der Zieldatei gebildet. Außerdem erkennt
|
| 66 |
+
\fBxz\fP die Suffixe \fB.txz\fP und \fB.tlz\fP und ersetzt diese durch \fB.tar\fP.
|
| 67 |
+
.PP
|
| 68 |
+
Wenn die Zieldatei bereits existiert, wird eine Fehlermeldung angezeigt und
|
| 69 |
+
die \fIDatei\fP übersprungen.
|
| 70 |
+
.PP
|
| 71 |
+
Außer beim Schreiben in die Standardausgabe zeigt \fBxz\fP eine Warnung an und
|
| 72 |
+
überspringt die \fIDatei\fP, wenn eine der folgenden Bedingungen zutreffend
|
| 73 |
+
ist:
|
| 74 |
+
.IP \(bu 3
|
| 75 |
+
Die \fIDatei\fP ist keine reguläre Datei. Symbolischen Verknüpfungen wird nicht
|
| 76 |
+
gefolgt und diese daher nicht zu den regulären Dateien gezählt.
|
| 77 |
+
.IP \(bu 3
|
| 78 |
+
Die \fIDatei\fP hat mehr als eine harte Verknüpfung.
|
| 79 |
+
.IP \(bu 3
|
| 80 |
+
Für die \fIDatei\fP ist das »setuid«\-, »setgid«\- oder »sticky«\-Bit gesetzt.
|
| 81 |
+
.IP \(bu 3
|
| 82 |
+
Der Aktionsmodus wird auf Kompression gesetzt und die \fIDatei\fP hat bereits
|
| 83 |
+
das Suffix des Zieldateiformats (\fB.xz\fP oder \fB.txz\fP beim Komprimieren in
|
| 84 |
+
das \fB.xz\fP\-Format und \fB.lzma\fP oder \fB.tlz\fP beim Komprimieren in das
|
| 85 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Format).
|
| 86 |
+
.IP \(bu 3
|
| 87 |
+
Der Aktionsmodus wird auf Dekompression gesetzt und die \fIDatei\fP hat nicht
|
| 88 |
+
das Suffix eines der unterstützten Zieldateiformate (\fB.xz\fP, \fB.txz\fP,
|
| 89 |
+
\&\fB.lzma\fP, \fB.tlz\fP oder \fB.lz\fP).
|
| 90 |
+
.PP
|
| 91 |
+
Nach erfolgreicher Kompression oder Dekompression der \fIDatei\fP kopiert \fBxz\fP
|
| 92 |
+
Eigentümer, Gruppe, Zugriffsrechte, Zugriffszeit und Änderungszeit aus der
|
| 93 |
+
Ursprungs\-\fIDatei\fP in die Zieldatei. Sollte das Kopieren der Gruppe
|
| 94 |
+
fehlschlagen, werden die Zugriffsrechte so angepasst, dass jenen Benutzern
|
| 95 |
+
der Zugriff auf die Zieldatei verwehrt bleibt, die auch keinen Zugriff auf
|
| 96 |
+
die Ursprungs\-\fIDatei\fP hatten. Das Kopieren anderer Metadaten wie
|
| 97 |
+
Zugriffssteuerlisten oder erweiterter Attribute wird von \fBxz\fP noch nicht
|
| 98 |
+
unterstützt.
|
| 99 |
+
.PP
|
| 100 |
+
Sobald die Zieldatei erfolgreich geschlossen wurde, wird die
|
| 101 |
+
Ursprungs\-\fIDatei\fP entfernt. Dies wird durch die Option \fB\-\-keep\fP
|
| 102 |
+
verhindert. Die Ursprungs\-\fIDatei\fP wird niemals entfernt, wenn die Ausgabe
|
| 103 |
+
in die Standardausgabe geschrieben wird oder falls ein Fehler auftritt.
|
| 104 |
+
.PP
|
| 105 |
+
Durch Senden der Signale \fBSIGINFO\fP oder \fBSIGUSR1\fP an den \fBxz\fP\-Prozess
|
| 106 |
+
werden Fortschrittsinformationen in den Fehlerkanal der Standardausgabe
|
| 107 |
+
geleitet. Dies ist nur eingeschränkt hilfreich, wenn die
|
| 108 |
+
Standardfehlerausgabe ein Terminal ist. Mittels \fB\-\-verbose\fP wird ein
|
| 109 |
+
automatisch aktualisierter Fortschrittsanzeiger angezeigt.
|
| 110 |
+
.
|
| 111 |
+
.SS Speicherbedarf
|
| 112 |
+
In Abhängigkeit von den gewählten Kompressionseinstellungen bewegt sich der
|
| 113 |
+
Speicherverbrauch zwischen wenigen hundert Kilobyte und mehreren
|
| 114 |
+
Gigabyte. Die Einstellungen bei der Kompression einer Datei bestimmen dabei
|
| 115 |
+
den Speicherbedarf bei der Dekompression. Die Dekompression benötigt
|
| 116 |
+
üblicherweise zwischen 5\ % und 20\ % des Speichers, der bei der Kompression
|
| 117 |
+
der Datei erforderlich war. Beispielsweise benötigt die Dekompression einer
|
| 118 |
+
Datei, die mit \fBxz \-9\fP komprimiert wurde, gegenwärtig etwa 65\ MiB
|
| 119 |
+
Speicher. Es ist jedoch auch möglich, dass \fB.xz\fP\-Dateien mehrere Gigabyte
|
| 120 |
+
an Speicher zur Dekompression erfordern.
|
| 121 |
+
.PP
|
| 122 |
+
Insbesondere für Benutzer älterer Systeme wird eventuell ein sehr großer
|
| 123 |
+
Speicherbedarf ärgerlich sein. Um unangenehme Überraschungen zu vermeiden,
|
| 124 |
+
verfügt \fBxz\fP über eine eingebaute Begrenzung des Speicherbedarfs, die
|
| 125 |
+
allerdings in der Voreinstellung deaktiviert ist. Zwar verfügen einige
|
| 126 |
+
Betriebssysteme über eingebaute Möglichkeiten zur prozessabhängigen
|
| 127 |
+
Speicherbegrenzung, doch diese sind zu unflexibel (zum Beispiel kann
|
| 128 |
+
\fBulimit\fP(1) beim Begrenzen des virtuellen Speichers \fBmmap\fP(2)
|
| 129 |
+
beeinträchtigen).
|
| 130 |
+
.PP
|
| 131 |
+
Die Begrenzung des Speicherbedarfs kann mit der Befehlszeilenoption
|
| 132 |
+
\fB\-\-memlimit=\fP\fIBegrenzung\fP aktiviert werden. Oft ist es jedoch bequemer,
|
| 133 |
+
die Begrenzung durch Setzen der Umgebungsvariable \fBXZ_DEFAULTS\fP
|
| 134 |
+
standardmäßig zu aktivieren, zum Beispiel
|
| 135 |
+
\fBXZ_DEFAULTS=\-\-memlimit=150MiB\fP. Die Begrenzungen können getrennt für
|
| 136 |
+
Kompression und Dekompression mittels \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIBegrenzung\fP
|
| 137 |
+
und \fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fIBegrenzung\fP festgelegt werden. Die Verwendung
|
| 138 |
+
einer solchen Option außerhalb der Variable \fBXZ_DEFAULTS\fP ist kaum
|
| 139 |
+
sinnvoll, da \fBxz\fP in einer einzelnen Aktion nicht gleichzeitig Kompression
|
| 140 |
+
und Dekompression ausführen kann und \fB\-\-memlimit=\fP\fIBegrenzung\fP (oder \fB\-M\fP
|
| 141 |
+
\fIBegrenzung\fP) lässt sich einfacher in der Befehlszeile eingeben.
|
| 142 |
+
.PP
|
| 143 |
+
Wenn die angegebene Speicherbegrenzung bei der Dekompression überschritten
|
| 144 |
+
wird, schlägt der Vorgang fehl und \fBxz\fP zeigt eine Fehlermeldung an. Wird
|
| 145 |
+
die Begrenzung bei der Kompression überschritten, dann versucht \fBxz\fP die
|
| 146 |
+
Einstellungen entsprechend anzupassen, außer wenn \fB\-\-format=raw\fP oder
|
| 147 |
+
\fB\-\-no\-adjust\fP angegeben ist. Auf diese Weise schlägt die Aktion nicht fehl,
|
| 148 |
+
es sei denn, die Begrenzung wurde sehr niedrig angesetzt. Die Anpassung der
|
| 149 |
+
Einstellungen wird schrittweise vorgenommen, allerdings entsprechen die
|
| 150 |
+
Schritte nicht den Voreinstellungen der Kompressionsstufen. Das bedeutet,
|
| 151 |
+
wenn beispielsweise die Begrenzung nur geringfügig unter den Anforderungen
|
| 152 |
+
für \fBxz \-9\fP liegt, werden auch die Einstellungen nur wenig angepasst und
|
| 153 |
+
nicht vollständig herunter zu den Werten für \fBxz \-8\fP
|
| 154 |
+
.
|
| 155 |
+
.SS "Verkettung und Auffüllung von .xz\-Dateien"
|
| 156 |
+
Es ist möglich, \fB.xz\fP\-Dateien direkt zu verketten. Solche Dateien werden
|
| 157 |
+
von \fBxz\fP genauso dekomprimiert wie eine einzelne \fB.xz\fP\-Datei.
|
| 158 |
+
.PP
|
| 159 |
+
Es ist weiterhin möglich, eine Auffüllung zwischen den verketteten Teilen
|
| 160 |
+
oder nach dem letzten Teil einzufügen. Die Auffüllung muss aus Null\-Bytes
|
| 161 |
+
bestehen und deren Größe muss ein Vielfaches von vier Byte sein. Dies kann
|
| 162 |
+
zum Beispiel dann vorteilhaft sein, wenn die \fB.xz\fP\-Datei auf einem
|
| 163 |
+
Datenträger gespeichert wird, dessen Dateisystem die Dateigrößen in
|
| 164 |
+
512\-Byte\-Blöcken speichert.
|
| 165 |
+
.PP
|
| 166 |
+
Verkettung und Auffüllung sind für \fB.lzma\fP\-Dateien oder Rohdatenströme
|
| 167 |
+
nicht erlaubt.
|
| 168 |
+
.
|
| 169 |
+
.SH OPTIONEN
|
| 170 |
+
.
|
| 171 |
+
.SS "Ganzzahlige Suffixe und spezielle Werte"
|
| 172 |
+
An den meisten Stellen, wo ein ganzzahliges Argument akzeptiert wird, kann
|
| 173 |
+
ein optionales Suffix große Ganzzahlwerte einfacher darstellen. Zwischen
|
| 174 |
+
Ganzzahl und dem Suffix dürfen sich keine Leerzeichen befinden.
|
| 175 |
+
.TP
|
| 176 |
+
\fBKiB\fP
|
| 177 |
+
multipliziert die Ganzzahl mit 1.024 (2^10). \fBKi\fP, \fBk\fP, \fBkB\fP, \fBK\fP und
|
| 178 |
+
\fBKB\fP werden als Synonyme für \fBKiB\fP akzeptiert.
|
| 179 |
+
.TP
|
| 180 |
+
\fBMiB\fP
|
| 181 |
+
multipliziert die Ganzzahl mit 1.048.576 (2^20). \fBMi\fP, \fBm\fP, \fBM\fP und \fBMB\fP
|
| 182 |
+
werden als Synonyme für \fBMiB\fP akzeptiert.
|
| 183 |
+
.TP
|
| 184 |
+
\fBGiB\fP
|
| 185 |
+
multipliziert die Ganzzahl mit 1.073.741.824 (2^30). \fBGi\fP, \fBg\fP, \fBG\fP und
|
| 186 |
+
\fBGB\fP werden als Synonyme für \fBGiB\fP akzeptiert.
|
| 187 |
+
.PP
|
| 188 |
+
Der spezielle Wert \fBmax\fP kann dazu verwendet werden, um den von der
|
| 189 |
+
jeweiligen Option akzeptierten maximalen Ganzzahlwert anzugeben.
|
| 190 |
+
.
|
| 191 |
+
.SS Aktionsmodus
|
| 192 |
+
Falls mehrere Aktionsmodi angegeben sind, wird der zuletzt angegebene
|
| 193 |
+
verwendet.
|
| 194 |
+
.TP
|
| 195 |
+
\fB\-z\fP, \fB\-\-compress\fP
|
| 196 |
+
Kompression. Dies ist der voreingestellte Aktionsmodus, sofern keiner
|
| 197 |
+
angegeben ist und auch kein bestimmter Modus aus dem Befehlsnamen abgeleitet
|
| 198 |
+
werden kann (der Befehl \fBunxz\fP impliziert zum Beispiel \fB\-\-decompress\fP).
|
| 199 |
+
.IP ""
|
| 200 |
+
.\" The DESCRIPTION section already says this but it's good to repeat it
|
| 201 |
+
.\" here because the default behavior is a bit dangerous and new users
|
| 202 |
+
.\" in a hurry may skip reading the DESCRIPTION section.
|
| 203 |
+
After successful compression, the source file is removed unless writing to
|
| 204 |
+
standard output or \fB\-\-keep\fP was specified.
|
| 205 |
+
.TP
|
| 206 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-decompress\fP, \fB\-\-uncompress\fP
|
| 207 |
+
.\" The DESCRIPTION section already says this but it's good to repeat it
|
| 208 |
+
.\" here because the default behavior is a bit dangerous and new users
|
| 209 |
+
.\" in a hurry may skip reading the DESCRIPTION section.
|
| 210 |
+
Decompress. After successful decompression, the source file is removed
|
| 211 |
+
unless writing to standard output or \fB\-\-keep\fP was specified.
|
| 212 |
+
.TP
|
| 213 |
+
\fB\-t\fP, \fB\-\-test\fP
|
| 214 |
+
prüft die Integrität der komprimierten \fIDateien\fP. Diese Option ist
|
| 215 |
+
gleichbedeutend mit \fB\-\-decompress \-\-stdout\fP, außer dass die dekomprimierten
|
| 216 |
+
Daten verworfen werden, anstatt sie in die Standardausgabe zu leiten. Es
|
| 217 |
+
werden keine Dateien erstellt oder entfernt.
|
| 218 |
+
.TP
|
| 219 |
+
\fB\-l\fP, \fB\-\-list\fP
|
| 220 |
+
gibt Informationen zu den komprimierten \fIDateien\fP aus. Es werden keine
|
| 221 |
+
unkomprimierten Dateien ausgegeben und keine Dateien angelegt oder
|
| 222 |
+
entfernt. Im Listenmodus kann das Programm keine komprimierten Daten aus der
|
| 223 |
+
Standardeingabe oder anderen nicht durchsuchbaren Quellen lesen.
|
| 224 |
+
.IP ""
|
| 225 |
+
Die Liste zeigt in der Standardeinstellung grundlegende Informationen zu den
|
| 226 |
+
\fIDateien\fP an, zeilenweise pro Datei. Detailliertere Informationen erhalten
|
| 227 |
+
Sie mit der Option \fB\-\-verbose\fP. Wenn Sie diese Option zweimal angeben,
|
| 228 |
+
werden noch ausführlichere Informationen ausgegeben. Das kann den Vorgang
|
| 229 |
+
allerdings deutlich verlangsamen, da die Ermittlung der zusätzlichen
|
| 230 |
+
Informationen zahlreiche Suchvorgänge erfordert. Die Breite der
|
| 231 |
+
ausführlichen Ausgabe übersteigt 80 Zeichen, daher könnte die Weiterleitung
|
| 232 |
+
in beispielsweise\& \fBless\ \-S\fP sinnvoll sein, falls das Terminal nicht
|
| 233 |
+
breit genug ist.
|
| 234 |
+
.IP ""
|
| 235 |
+
Die exakte Ausgabe kann in verschiedenen \fBxz\fP\-Versionen und
|
| 236 |
+
Spracheinstellungen unterschiedlich sein. Wenn eine maschinell auswertbare
|
| 237 |
+
Ausgabe gewünscht ist, dann sollten Sie \fB\-\-robot \-\-list\fP verwenden.
|
| 238 |
+
.
|
| 239 |
+
.SS Aktionsattribute
|
| 240 |
+
.TP
|
| 241 |
+
\fB\-k\fP, \fB\-\-keep\fP
|
| 242 |
+
verhindert das Löschen der Eingabedateien.
|
| 243 |
+
.IP ""
|
| 244 |
+
Seit der \fBxz\fP\-Version 5.2.6 wird die Kompression oder Dekompression auch
|
| 245 |
+
dann ausgeführt, wenn die Eingabe ein symbolischer Link zu einer regulären
|
| 246 |
+
Datei ist, mehr als einen harten Link hat oder das »setuid«\-, »setgid«\- oder
|
| 247 |
+
»sticky«\-Bit gesetzt ist. Die genannten Bits werden nicht in die Zieldatei
|
| 248 |
+
kopiert. In früheren Versionen geschah dies nur mit \fB\-\-force\fP.
|
| 249 |
+
.TP
|
| 250 |
+
\fB\-f\fP, \fB\-\-force\fP
|
| 251 |
+
Diese Option hat verschiedene Auswirkungen:
|
| 252 |
+
.RS
|
| 253 |
+
.IP \(bu 3
|
| 254 |
+
Wenn die Zieldatei bereits existiert, wird diese vor der Kompression oder
|
| 255 |
+
Dekompression gelöscht.
|
| 256 |
+
.IP \(bu 3
|
| 257 |
+
Die Kompression oder Dekompression wird auch dann ausgeführt, wenn die
|
| 258 |
+
Eingabe ein symbolischer Link zu einer regulären Datei ist, mehr als einen
|
| 259 |
+
harten Link hat oder das »setuid«\-, »setgid«\- oder »sticky«\-Bit gesetzt
|
| 260 |
+
ist. Die genannten Bits werden nicht in die Zieldatei kopiert.
|
| 261 |
+
.IP \(bu 3
|
| 262 |
+
Wenn es zusammen mit \fB\-\-decompress\fP und \fB\-\-stdout\fP verwendet wird und
|
| 263 |
+
\fBxz\fP den Typ der Quelldatei nicht ermitteln kann, wird die Quelldatei
|
| 264 |
+
unverändert in die Standardausgabe kopiert. Dadurch kann \fBxzcat\fP \fB\-\-force\fP
|
| 265 |
+
für Dateien, die nicht mit \fBxz\fP komprimiert wurden, wie \fBcat\fP(1) verwendet
|
| 266 |
+
werden. Zukünftig könnte \fBxz\fP neue Dateikompressionsformate unterstützen,
|
| 267 |
+
wodurch \fBxz\fP mehr Dateitypen dekomprimieren kann, anstatt sie unverändert
|
| 268 |
+
in die Standardausgabe zu kopieren. Mit der Option \fB\-\-format=\fP\fIFormat\fP
|
| 269 |
+
können Sie \fBxz\fP anweisen, nur ein einzelnes Dateiformat zu dekomprimieren.
|
| 270 |
+
.RE
|
| 271 |
+
.TP
|
| 272 |
+
\fB\-c\fP, \fB\-\-stdout\fP, \fB\-\-to\-stdout\fP
|
| 273 |
+
schreibt die komprimierten oder dekomprimierten Daten in die Standardausgabe
|
| 274 |
+
anstatt in eine Datei. Dies impliziert \fB\-\-keep\fP.
|
| 275 |
+
.TP
|
| 276 |
+
\fB\-\-single\-stream\fP
|
| 277 |
+
dekomprimiert nur den ersten \fB.xz\fP\-Datenstrom und ignoriert stillschweigend
|
| 278 |
+
weitere Eingabedaten, die möglicherweise dem Datenstrom
|
| 279 |
+
folgen. Normalerweise führt solcher anhängender Datenmüll dazu, dass \fBxz\fP
|
| 280 |
+
eine Fehlermeldung ausgibt.
|
| 281 |
+
.IP ""
|
| 282 |
+
\fBxz\fP dekomprimiert niemals mehr als einen Datenstrom aus \fB.lzma\fP\-Dateien
|
| 283 |
+
oder Rohdatenströmen, aber dennoch wird durch diese Option möglicherweise
|
| 284 |
+
vorhandener Datenmüll nach der \fB.lzma\fP\-Datei oder dem Rohdatenstrom
|
| 285 |
+
ignoriert.
|
| 286 |
+
.IP ""
|
| 287 |
+
Diese Option ist wirkungslos, wenn der Aktionsmodus nicht \fB\-\-decompress\fP
|
| 288 |
+
oder \fB\-\-test\fP ist.
|
| 289 |
+
.TP
|
| 290 |
+
\fB\-\-no\-sparse\fP
|
| 291 |
+
verhindert die Erzeugung von Sparse\-Dateien. In der Voreinstellung versucht
|
| 292 |
+
\fBxz\fP, bei der Dekompression in eine reguläre Datei eine Sparse\-Datei zu
|
| 293 |
+
erzeugen, wenn die dekomprimierten Daten lange Abfolgen von binären Nullen
|
| 294 |
+
enthalten. Dies funktioniert auch beim Schreiben in die Standardausgabe,
|
| 295 |
+
sofern diese in eine reguläre Datei weitergeleitet wird und bestimmte
|
| 296 |
+
Zusatzbedingungen erfüllt sind, die die Aktion absichern. Die Erzeugung von
|
| 297 |
+
Sparse\-Dateien kann Plattenplatz sparen und beschleunigt die Dekompression
|
| 298 |
+
durch Verringerung der Ein\-/Ausgaben der Platte.
|
| 299 |
+
.TP
|
| 300 |
+
\fB\-S\fP \fI.suf\fP, \fB\-\-suffix=\fP\fI.suf\fP
|
| 301 |
+
verwendet \fI.suf\fP bei der Dekompression anstelle von \fB.xz\fP oder \fB.lzma\fP
|
| 302 |
+
als Suffix für die Zieldatei. Falls nicht in die Standardausgabe geschrieben
|
| 303 |
+
wird und die Quelldatei bereits das Suffix \fI.suf\fP hat, wird eine Warnung
|
| 304 |
+
angezeigt und die Datei übersprungen.
|
| 305 |
+
.IP ""
|
| 306 |
+
berücksichtigt bei der Dekompression zusätzlich zu Dateien mit den Suffixen
|
| 307 |
+
\&\fB.xz\fP, \fB.txz\fP, \fB.lzma\fP, \fB.tlz\fP oder \fB.lz\fP auch jene mit dem Suffix
|
| 308 |
+
\&\fI.suf\fP. Falls die Quelldatei das Suffix \fI.suf\fP hat, wird dieses entfernt
|
| 309 |
+
und so der Name der Zieldatei abgeleitet.
|
| 310 |
+
.IP ""
|
| 311 |
+
Beim Komprimieren oder Dekomprimieren von Rohdatenströmen mit
|
| 312 |
+
\fB\-\-format=raw\fP muss das Suffix stets angegeben werden, außer wenn die
|
| 313 |
+
Ausgabe in die Standardausgabe erfolgt. Der Grund dafür ist, dass es kein
|
| 314 |
+
vorgegebenes Suffix für Rohdatenströme gibt.
|
| 315 |
+
.TP
|
| 316 |
+
\fB\-\-files\fP[\fB=\fP\fIDatei\fP]
|
| 317 |
+
liest die zu verarbeitenden Dateinamen aus \fIDatei\fP. Falls keine \fIDatei\fP
|
| 318 |
+
angegeben ist, werden die Dateinamen aus der Standardeingabe
|
| 319 |
+
gelesen. Dateinamen müssen mit einem Zeilenumbruch beendet werden. Ein
|
| 320 |
+
Bindestrich (\fB\-\fP) wird als regulärer Dateiname angesehen und nicht als
|
| 321 |
+
Standardeingabe interpretiert. Falls Dateinamen außerdem als
|
| 322 |
+
Befehlszeilenargumente angegeben sind, werden diese vor den Dateinamen aus
|
| 323 |
+
der \fIDatei\fP verarbeitet.
|
| 324 |
+
.TP
|
| 325 |
+
\fB\-\-files0\fP[\fB=\fP\fIDatei\fP]
|
| 326 |
+
Dies ist gleichbedeutend mit \fB\-\-files\fP[\fB=\fP\fIDatei\fP], außer dass jeder
|
| 327 |
+
Dateiname mit einem Null\-Zeichen abgeschlossen werden muss.
|
| 328 |
+
.
|
| 329 |
+
.SS "Grundlegende Dateiformat\- und Kompressionsoptionen"
|
| 330 |
+
.TP
|
| 331 |
+
\fB\-F\fP \fIFormat\fP, \fB\-\-format=\fP\fIFormat\fP
|
| 332 |
+
gibt das \fIFormat\fP der zu komprimierenden oder dekomprimierenden Datei an:
|
| 333 |
+
.RS
|
| 334 |
+
.TP
|
| 335 |
+
\fBauto\fP
|
| 336 |
+
Dies ist die Voreinstellung. Bei der Kompression ist \fBauto\fP gleichbedeutend
|
| 337 |
+
mit \fBxz\fP. Bei der Dekompression wird das Format der Eingabedatei
|
| 338 |
+
automatisch erkannt. Beachten Sie, dass Rohdatenströme, wie sie mit
|
| 339 |
+
\fB\-\-format=raw\fP erzeugt werden, nicht automatisch erkannt werden können.
|
| 340 |
+
.TP
|
| 341 |
+
\fBxz\fP
|
| 342 |
+
Die Kompression erfolgt in das \fB.xz\fP\-Dateiformat oder akzeptiert nur
|
| 343 |
+
\&\fB.xz\fP\-Dateien bei der Dekompression.
|
| 344 |
+
.TP
|
| 345 |
+
\fBlzma\fP, \fBalone\fP
|
| 346 |
+
Die Kompression erfolgt in das veraltete \fB.lzma\fP\-Dateiformat oder
|
| 347 |
+
akzeptiert nur \fB.lzma\fP\-Dateien bei der Dekompression. Der alternative Name
|
| 348 |
+
\fBalone\fP dient der Abwärtskompatibilität zu den LZMA\-Dienstprogrammen.
|
| 349 |
+
.TP
|
| 350 |
+
\fBlzip\fP
|
| 351 |
+
Akzeptiert nur \fB.lz\fP\-Dateien bei der Dekompression. Kompression wird nicht
|
| 352 |
+
unterstützt.
|
| 353 |
+
.IP ""
|
| 354 |
+
Das \fB.lz\fP\-Format wird in Version 0 und der unerweiterten Version 1
|
| 355 |
+
unterstützt. Dateien der Version 0 wurden von \fBlzip\fP 1.3 und älter
|
| 356 |
+
erstellt. Solche Dateien sind nicht sehr weit verbreitet, können aber in
|
| 357 |
+
Dateiarchiven gefunden werden, da einige Quellpakete in diesem Format
|
| 358 |
+
veröffentlicht wurden. Es ist auch möglich, dass Benutzer alte persönliche
|
| 359 |
+
Dateien in diesem Format haben. Die Dekompressionsunterstützung für das
|
| 360 |
+
Format der Version 0 wurde mit der Version 1.18 aus \fBlzip\fP entfernt.
|
| 361 |
+
.IP ""
|
| 362 |
+
\fBlzip\fP\-Versionen ab 1.4 erstellen Dateien im Format der Version 0. Die
|
| 363 |
+
Erweiterung »Sync Flush Marker« zur Formatversion 1 wurde in \fBlzip\fP 1.6
|
| 364 |
+
hinzugefügt. Diese Erweiterung wird sehr selten verwendet und wird von \fBxz\fP
|
| 365 |
+
nicht unterstützt (die Eingabe wird als beschädigt erkannt).
|
| 366 |
+
.TP
|
| 367 |
+
\fBraw\fP
|
| 368 |
+
Komprimiert oder dekomprimiert einen Rohdatenstrom (ohne Header). Diese
|
| 369 |
+
Option ist nur für fortgeschrittene Benutzer bestimmt. Zum Dekodieren von
|
| 370 |
+
Rohdatenströmen müssen Sie die Option \fB\-\-format=raw\fP verwenden und die
|
| 371 |
+
Filterkette ausdrücklich angeben, die normalerweise in den (hier fehlenden)
|
| 372 |
+
Container\-Headern gespeichert worden wäre.
|
| 373 |
+
.RE
|
| 374 |
+
.TP
|
| 375 |
+
\fB\-C\fP \fIPrüfung\fP, \fB\-\-check=\fP\fIPrüfung\fP
|
| 376 |
+
gibt den Typ der Integritätsprüfung an. Die Prüfsumme wird aus den
|
| 377 |
+
unkomprimierten Daten berechnet und in der \fB.xz\fP\-Datei gespeichert. Diese
|
| 378 |
+
Option wird nur bei der Kompression in das \fB.xz\fP\-Format angewendet, da das
|
| 379 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Format keine Integritätsprüfungen unterstützt. Die eigentliche
|
| 380 |
+
Integritätsprüfung erfolgt (falls möglich), wenn die \fB.xz\fP\-Datei
|
| 381 |
+
dekomprimiert wird.
|
| 382 |
+
.IP ""
|
| 383 |
+
Folgende Typen von \fIPrüfungen\fP werden unterstützt:
|
| 384 |
+
.RS
|
| 385 |
+
.TP
|
| 386 |
+
\fBnone\fP
|
| 387 |
+
führt keine Integritätsprüfung aus. Dies ist eine eher schlechte
|
| 388 |
+
Idee. Dennoch kann es nützlich sein, wenn die Integrität der Daten auf
|
| 389 |
+
andere Weise sichergestellt werden kann.
|
| 390 |
+
.TP
|
| 391 |
+
\fBcrc32\fP
|
| 392 |
+
berechnet die CRC32\-Prüfsumme anhand des Polynoms aus IEEE\-802.3 (Ethernet).
|
| 393 |
+
.TP
|
| 394 |
+
\fBcrc64\fP
|
| 395 |
+
berechnet die CRC64\-Prüfsumme anhand des Polynoms aus ECMA\-182. Dies ist die
|
| 396 |
+
Voreinstellung, da beschädigte Dateien etwas besser als mit CRC32 erkannt
|
| 397 |
+
werden und die Geschwindigkeitsdifferenz unerheblich ist.
|
| 398 |
+
.TP
|
| 399 |
+
\fBsha256\fP
|
| 400 |
+
berechnet die SHA\-256\-Prüfsumme. Dies ist etwas langsamer als CRC32 und
|
| 401 |
+
CRC64.
|
| 402 |
+
.RE
|
| 403 |
+
.IP ""
|
| 404 |
+
Die Integrität der \fB.xz\fP\-Header wird immer mit CRC32 geprüft. Es ist nicht
|
| 405 |
+
möglich, dies zu ändern oder zu deaktivieren.
|
| 406 |
+
.TP
|
| 407 |
+
\fB\-\-ignore\-check\fP
|
| 408 |
+
verifiziert die Integritätsprüfsumme der komprimierten Daten bei der
|
| 409 |
+
Dekompression nicht. Die CRC32\-Werte in den \fB.xz\fP\-Headern werden weiterhin
|
| 410 |
+
normal verifiziert.
|
| 411 |
+
.IP ""
|
| 412 |
+
\fBVerwenden Sie diese Option nicht, außer Sie wissen, was Sie tun.\fP Mögliche
|
| 413 |
+
Gründe, diese Option zu verwenden:
|
| 414 |
+
.RS
|
| 415 |
+
.IP \(bu 3
|
| 416 |
+
Versuchen, Daten aus einer beschädigten .xz\-Datei wiederherzustellen.
|
| 417 |
+
.IP \(bu 3
|
| 418 |
+
Erhöhung der Geschwindigkeit bei der Dekompression. Dies macht sich meist
|
| 419 |
+
mit SHA\-256 bemerkbar, oder mit Dateien, die extrem stark komprimiert
|
| 420 |
+
sind. Wir empfehlen, diese Option nicht für diesen Zweck zu verwenden, es
|
| 421 |
+
sei denn, die Integrität der Datei wird extern auf andere Weise überprüft.
|
| 422 |
+
.RE
|
| 423 |
+
.TP
|
| 424 |
+
\fB\-0\fP … \fB\-9\fP
|
| 425 |
+
wählt eine der voreingestellten Kompressionsstufen, standardmäßig
|
| 426 |
+
\fB\-6\fP. Wenn mehrere Voreinstellungsstufen angegeben sind, ist nur die
|
| 427 |
+
zuletzt angegebene wirksam. Falls bereits eine benutzerdefinierte
|
| 428 |
+
Filterkette angegeben wurde, wird diese durch die Festlegung der
|
| 429 |
+
Voreinstellung geleert.
|
| 430 |
+
.IP ""
|
| 431 |
+
Die Unterschiede zwischen den Voreinstellungsstufen sind deutlicher als bei
|
| 432 |
+
\fBgzip\fP(1) und \fBbzip2\fP(1). Die gewählten Kompressionseinstellungen
|
| 433 |
+
bestimmen den Speicherbedarf bei der Dekompression, daher ist es auf älteren
|
| 434 |
+
Systemen mit wenig Speicher bei einer zu hoch gewählten Voreinstellung
|
| 435 |
+
schwer, eine Datei zu dekomprimieren. Insbesondere \fBist es keine gute Idee, blindlings \-9 für alles\fP zu verwenden, wie dies häufig mit \fBgzip\fP(1) und
|
| 436 |
+
\fBbzip2\fP(1) gehandhabt wird.
|
| 437 |
+
.RS
|
| 438 |
+
.TP
|
| 439 |
+
\fB\-0\fP … \fB\-3\fP
|
| 440 |
+
Diese Voreinstellungen sind recht schnell. \fB\-0\fP ist manchmal schneller als
|
| 441 |
+
\fBgzip \-9\fP, wobei aber die Kompression wesentlich besser ist. Die
|
| 442 |
+
schnelleren Voreinstellungen sind im Hinblick auf die Geschwindigkeit mit
|
| 443 |
+
\fBbzip2\fP(1) vergleichbar , mit einem ähnlichen oder besseren
|
| 444 |
+
Kompressionsverhältnis, wobei das Ergebnis aber stark vom Typ der zu
|
| 445 |
+
komprimierenden Daten abhängig ist.
|
| 446 |
+
.TP
|
| 447 |
+
\fB\-4\fP … \fB\-6\fP
|
| 448 |
+
Gute bis sehr gute Kompression, wobei der Speicherbedarf für die
|
| 449 |
+
Dekompression selbst auf alten Systemen akzeptabel ist. \fB\-6\fP ist die
|
| 450 |
+
Voreinstellung, welche üblicherweise eine gute Wahl für die Verteilung von
|
| 451 |
+
Dateien ist, die selbst noch auf Systemen mit nur 16\ MiB Arbeitsspeicher
|
| 452 |
+
dekomprimiert werden müssen (\fB\-5e\fP oder \fB\-6e\fP sind ebenfalls eine
|
| 453 |
+
Überlegung wert. Siehe \fB\-\-extreme\fP).
|
| 454 |
+
.TP
|
| 455 |
+
\fB\-7 … \-9\fP
|
| 456 |
+
Ähnlich wie \fB\-6\fP, aber mit einem höheren Speicherbedarf für die Kompression
|
| 457 |
+
und Dekompression. Sie sind nur nützlich, wenn Dateien komprimiert werden
|
| 458 |
+
sollen, die größer als 8\ MiB, 16\ MiB beziehungsweise 32\ MiB sind.
|
| 459 |
+
.RE
|
| 460 |
+
.IP ""
|
| 461 |
+
Auf der gleichen Hardware ist die Dekompressionsgeschwindigkeit ein nahezu
|
| 462 |
+
konstanter Wert in Bytes komprimierter Daten pro Sekunde. Anders
|
| 463 |
+
ausgedrückt: Je besser die Kompression, umso schneller wird üblicherweise
|
| 464 |
+
die Dekompression sein. Das bedeutet auch, dass die Menge der pro Sekunde
|
| 465 |
+
ausgegebenen unkomprimierten Daten stark variieren kann.
|
| 466 |
+
.IP ""
|
| 467 |
+
Die folgende Tabelle fasst die Eigenschaften der Voreinstellungen zusammen:
|
| 468 |
+
.RS
|
| 469 |
+
.RS
|
| 470 |
+
.PP
|
| 471 |
+
.TS
|
| 472 |
+
tab(;);
|
| 473 |
+
c c c c c
|
| 474 |
+
n n n n n.
|
| 475 |
+
Voreinst.;Wörtb.Gr;KomprCPU;KompSpeich;DekompSpeich
|
| 476 |
+
\-0;256 KiB;0;3 MiB;1 MiB
|
| 477 |
+
\-1;1 MiB;1;9 MiB;2 MiB
|
| 478 |
+
\-2;2 MiB;2;17 MiB;3 MiB
|
| 479 |
+
\-3;4 MiB;3;32 MiB;5 MiB
|
| 480 |
+
\-4;4 MiB;4;48 MiB;5 MiB
|
| 481 |
+
\-5;8 MiB;5;94 MiB;9 MiB
|
| 482 |
+
\-6;8 MiB;6;94 MiB;9 MiB
|
| 483 |
+
\-7;16 MiB;6;186 MiB;17 MiB
|
| 484 |
+
\-8;32 MiB;6;370 MiB;33 MiB
|
| 485 |
+
\-9;64 MiB;6;674 MiB;65 MiB
|
| 486 |
+
.TE
|
| 487 |
+
.RE
|
| 488 |
+
.RE
|
| 489 |
+
.IP ""
|
| 490 |
+
Spaltenbeschreibungen:
|
| 491 |
+
.RS
|
| 492 |
+
.IP \(bu 3
|
| 493 |
+
Wörtb.Größe ist die Größe des LZMA2\-Wörterbuchs. Es ist
|
| 494 |
+
Speicherverschwendung, ein Wörterbuch zu verwenden, das größer als die
|
| 495 |
+
unkomprimierte Datei ist. Daher ist es besser, die Voreinstellungen \fB\-7\fP …
|
| 496 |
+
\fB\-9\fP zu vermeiden, falls es keinen wirklichen Bedarf dafür gibt. Mit \fB\-6\fP
|
| 497 |
+
und weniger wird üblicherweise so wenig Speicher verschwendet, dass dies
|
| 498 |
+
nicht ins Gewicht fällt.
|
| 499 |
+
.IP \(bu 3
|
| 500 |
+
KomprCPU ist eine vereinfachte Repräsentation der LZMA2\-Einstellungen,
|
| 501 |
+
welche die Kompressionsgeschwindigkeit beeinflussen. Die Wörterbuchgröße
|
| 502 |
+
wirkt sich ebenfalls auf die Geschwindigkeit aus. Während KompCPU für die
|
| 503 |
+
Stufen \fB\-6\fP bis \fB\-9\fP gleich ist, tendieren höhere Stufen dazu, etwas
|
| 504 |
+
langsamer zu sein. Um eine noch langsamere, aber möglicherweise bessere
|
| 505 |
+
Kompression zu erhalten, siehe \fB\-\-extreme\fP.
|
| 506 |
+
.IP \(bu 3
|
| 507 |
+
KompSpeich enthält den Speicherbedarf des Kompressors im
|
| 508 |
+
Einzel\-Thread\-Modus. Dieser kann zwischen den \fBxz\fP\-Versionen leicht
|
| 509 |
+
variieren.
|
| 510 |
+
.IP \(bu 3
|
| 511 |
+
DekompSpeich enthält den Speicherbedarf für die Dekompression. Das bedeutet,
|
| 512 |
+
dass die Kompressionseinstellungen den Speicherbedarf bei der Dekompression
|
| 513 |
+
bestimmen. Der exakte Speicherbedarf bei der Dekompression ist geringfügig
|
| 514 |
+
größer als die Größe des LZMA2\-Wörterbuchs, aber die Werte in der Tabelle
|
| 515 |
+
wurden auf ganze MiB aufgerundet.
|
| 516 |
+
.RE
|
| 517 |
+
.IP ""
|
| 518 |
+
Der Speicherbedarf einiger der zukünftigen Multithread\-Modi kann dramatisch
|
| 519 |
+
höher sein als im Einzel\-Thread\-Modus. Mit dem Standardwert von
|
| 520 |
+
\fB\-\-block\-size\fP benötigt jeder Thread 3*3*Wörtb.Gr plus KompSpeich oder
|
| 521 |
+
DekompSpeich. Beispielsweise benötigen vier Threads mit der Voreinstellung
|
| 522 |
+
\fB\-6\fP etwa 660 bis 670 MiB Speicher.
|
| 523 |
+
.TP
|
| 524 |
+
\fB\-e\fP, \fB\-\-extreme\fP
|
| 525 |
+
verwendet eine langsamere Variante der gewählten
|
| 526 |
+
Kompressions\-Voreinstellungsstufe (\fB\-0\fP … \fB\-9\fP), um hoffentlich ein etwas
|
| 527 |
+
besseres Kompressionsverhältnis zu erreichen, das aber in ungünstigen Fällen
|
| 528 |
+
auch schlechter werden kann. Der Speicherverbrauch bei der Dekompression
|
| 529 |
+
wird dabei nicht beeinflusst, aber der Speicherverbrauch der Kompression
|
| 530 |
+
steigt in den Voreinstellungsstufen \fB\-0\fP bis \fB\-3\fP geringfügig an.
|
| 531 |
+
.IP ""
|
| 532 |
+
Da es zwei Voreinstellungen mit den Wörterbuchgrößen 4\ MiB und 8\ MiB gibt,
|
| 533 |
+
verwenden die Voreinstellungsstufen \fB\-3e\fP und \fB\-5e\fP etwas schnellere
|
| 534 |
+
Einstellungen (niedrigere KompCPU) als \fB\-4e\fP beziehungsweise \fB\-6e\fP. Auf
|
| 535 |
+
diese Weise sind zwei Voreinstellungen nie identisch.
|
| 536 |
+
.RS
|
| 537 |
+
.RS
|
| 538 |
+
.PP
|
| 539 |
+
.TS
|
| 540 |
+
tab(;);
|
| 541 |
+
c c c c c
|
| 542 |
+
n n n n n.
|
| 543 |
+
Voreinst.;Wörtb.Gr;KomprCPU;KompSpeich;DekompSpeich
|
| 544 |
+
\-0e;256 KiB;8;4 MiB;1 MiB
|
| 545 |
+
\-1e;1 MiB;8;13 MiB;2 MiB
|
| 546 |
+
\-2e;2 MiB;8;25 MiB;3 MiB
|
| 547 |
+
\-3e;4 MiB;7;48 MiB;5 MiB
|
| 548 |
+
\-4e;4 MiB;8;48 MiB;5 MiB
|
| 549 |
+
\-5e;8 MiB;7;94 MiB;9 MiB
|
| 550 |
+
\-6e;8 MiB;8;94 MiB;9 MiB
|
| 551 |
+
\-7e;16 MiB;8;186 MiB;17 MiB
|
| 552 |
+
\-8e;32 MiB;8;370 MiB;33 MiB
|
| 553 |
+
\-9e;64 MiB;8;674 MiB;65 MiB
|
| 554 |
+
.TE
|
| 555 |
+
.RE
|
| 556 |
+
.RE
|
| 557 |
+
.IP ""
|
| 558 |
+
Zum Beispiel gibt es insgesamt vier Voreinstellungen, die ein 8\ MiB großes
|
| 559 |
+
Wörterbuch verwenden, deren Reihenfolge von der schnellsten zur langsamsten
|
| 560 |
+
\fB\-5\fP, \fB\-6\fP, \fB\-5e\fP und \fB\-6e\fP ist.
|
| 561 |
+
.TP
|
| 562 |
+
\fB\-\-fast\fP
|
| 563 |
+
.PD 0
|
| 564 |
+
.TP
|
| 565 |
+
\fB\-\-best\fP
|
| 566 |
+
.PD
|
| 567 |
+
sind etwas irreführende Aliase für \fB\-0\fP beziehungsweise \fB\-9\fP. Sie werden
|
| 568 |
+
nur zwecks Abwärtskompatibilität zu den LZMA\-Dienstprogrammen
|
| 569 |
+
bereitgestellt. Sie sollten diese Optionen besser nicht verwenden.
|
| 570 |
+
.TP
|
| 571 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fIGröße\fP
|
| 572 |
+
teilt beim Komprimieren in das \fB.xz\fP\-Format die Eingabedaten in Blöcke der
|
| 573 |
+
angegebenen \fIGröße\fP in Byte. Die Blöcke werden unabhängig voneinander
|
| 574 |
+
komprimiert, was dem Multi\-Threading entgegen kommt und Zufallszugriffe bei
|
| 575 |
+
der Dekompression begrenzt. Diese Option wird typischerweise eingesetzt, um
|
| 576 |
+
die vorgegebene Blockgröße im Multi\-Thread\-Modus außer Kraft zu setzen, aber
|
| 577 |
+
sie kann auch im Einzel\-Thread\-Modus angewendet werden.
|
| 578 |
+
.IP ""
|
| 579 |
+
Im Multi\-Thread\-Modus wird etwa die dreifache \fIGröße\fP in jedem Thread zur
|
| 580 |
+
Pufferung der Ein\- und Ausgabe belegt. Die vorgegebene \fIGröße\fP ist das
|
| 581 |
+
Dreifache der Größe des LZMA2\-Wörterbuchs oder 1 MiB, je nachdem, was mehr
|
| 582 |
+
ist. Typischerweise ist das Zwei\- bis Vierfache der Größe des
|
| 583 |
+
LZMA2\-Wörterbuchs oder wenigstens 1 MB ein guter Wert. Eine \fIGröße\fP, die
|
| 584 |
+
geringer ist als die des LZMA2\-Wörterbuchs, ist Speicherverschwendung, weil
|
| 585 |
+
dann der LZMA2\-Wörterbuchpuffer niemals vollständig genutzt werden würde. Im
|
| 586 |
+
Multi\-Thread\-Modus wird die Größe der Blöcke wird in den Block\-Headern
|
| 587 |
+
gespeichert. Die Größeninformation wird für eine Multi\-Thread\-Dekompression
|
| 588 |
+
genutzt.
|
| 589 |
+
.IP ""
|
| 590 |
+
Im Einzel\-Thread\-Modus werden die Blöcke standardmäßig nicht geteilt. Das
|
| 591 |
+
Setzen dieser Option wirkt sich nicht auf den Speicherbedarf aus. In den
|
| 592 |
+
Block\-Headern werden keine Größeninformationen gespeichert, daher werden im
|
| 593 |
+
Einzel\-Thread\-Modus erzeugte Dateien nicht zu den im Multi\-Thread\-Modus
|
| 594 |
+
erzeugten Dateien identisch sein. Das Fehlen der Größeninformation bedingt
|
| 595 |
+
auch, dass \fBxz\fP nicht in der Lage sein wird, die Dateien im
|
| 596 |
+
Multi\-Thread\-Modus zu dekomprimieren.
|
| 597 |
+
.TP
|
| 598 |
+
\fB\-\-block\-list=\fP\fIBlöcke\fP
|
| 599 |
+
beginnt bei der Kompression in das \fB.xz\fP\-Format nach den angegebenen
|
| 600 |
+
Intervallen unkomprimierter Daten einen neuen Block, optional mit einer
|
| 601 |
+
benutzerdefinierten Filterkette.
|
| 602 |
+
.IP ""
|
| 603 |
+
Die \fIBlöcke\fP werden in einer durch Kommata getrennten Liste
|
| 604 |
+
angegeben. Jeder Block besteht aus einer optionalen Filterkettennummer
|
| 605 |
+
zwischen 0 und 9, gefolgt von einem Doppelpunkt (\fB:\fP) und der Größe der
|
| 606 |
+
unkomprimierten Daten (diese Angabe ist erforderlich). Überspringen eines
|
| 607 |
+
Blocks (zwei oder mehr aufeinander folgende Kommata) ist ein Kürzel dafür,
|
| 608 |
+
die Größe und die Filter des vorherigen Blocks zu verwenden.
|
| 609 |
+
.IP ""
|
| 610 |
+
Falls die Eingabedatei größer ist als die Summe der \fIBlöcke\fP, dann wird der
|
| 611 |
+
letzte in \fIVBlöcke\fP angegebene Wert bis zum Ende der Datei wiederholt. Mit
|
| 612 |
+
dem speziellen Wert \fB0\fP können Sie angeben, dass der Rest der Datei als
|
| 613 |
+
einzelner Block kodiert werden soll.
|
| 614 |
+
.IP ""
|
| 615 |
+
Eine alternative Filterkette für jeden Block kann in Kombination mit den
|
| 616 |
+
Optionen \fB\-\-filters1=\fP\fIFilter\fP \&…\& \fB\-\-filters9=\fP\fIFilter\fP angegeben
|
| 617 |
+
werden. Diese Optionen definieren Filterketten mit einem Bezeichner zwischen
|
| 618 |
+
1 und 9. Die Filterkette 0 bezeichnet hierbei die voreingestellte
|
| 619 |
+
Filterkette, was dem Nichtangeben einer Filterkette gleichkommt. Der
|
| 620 |
+
Filterkettenbezeichner kann vor der unkomprimierten Größe verwendet werden,
|
| 621 |
+
gefolgt von einem Doppelpunkt (\fB:\fP). Falls Sie beispielsweise
|
| 622 |
+
\fB\-\-block\-list=1:2MiB,3:2MiB,2:4MiB,,2MiB,0:4MiB\fP angeben, werden die Blöcke
|
| 623 |
+
folgendermaßen erstellt:
|
| 624 |
+
.RS
|
| 625 |
+
.IP \(bu 3
|
| 626 |
+
Die durch \fB\-\-filters1\fP angegebene Filterkette und 2 MiB Eingabe
|
| 627 |
+
.IP \(bu 3
|
| 628 |
+
Die durch \fB\-\-filters3\fP angegebene Filterkette und 2 MiB Eingabe
|
| 629 |
+
.IP \(bu 3
|
| 630 |
+
Die durch \fB\-\-filters2\fP angegebene Filterkette und 4 MiB Eingabe
|
| 631 |
+
.IP \(bu 3
|
| 632 |
+
Die durch \fB\-\-filters2\fP angegebene Filterkette und 4 MiB Eingabe
|
| 633 |
+
.IP \(bu 3
|
| 634 |
+
Die vorgegebene Filterkette und 2 MiB Eingabe
|
| 635 |
+
.IP \(bu 3
|
| 636 |
+
Die vorgegebene Filterkette und 4 MiB Eingabe für jeden Block bis zum Ende
|
| 637 |
+
der Eingabe.
|
| 638 |
+
.RE
|
| 639 |
+
.IP ""
|
| 640 |
+
Falls Sie eine Größe angeben, welche die Blockgröße des Encoders übersteigen
|
| 641 |
+
(entweder den Vorgabewert im Thread\-Modus oder den mit
|
| 642 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fIGröße\fP angegebenen Wert), wird der Encoder zusätzliche
|
| 643 |
+
Blöcke erzeugen, wobei die in den \fIBlöcke\fP angegebenen Grenzen eingehalten
|
| 644 |
+
werden. Wenn Sie zum Beispiel \fB\-\-block\-size=10MiB\fP
|
| 645 |
+
\fB\-\-block\-list=5MiB,10MiB,8MiB,12MiB,24MiB\fP angeben und die Eingabedatei 80
|
| 646 |
+
MiB groß ist, erhalten Sie 11 Blöcke: 5, 10, 8, 10, 2, 10, 10, 4, 10, 10 und
|
| 647 |
+
1 MiB.
|
| 648 |
+
.IP ""
|
| 649 |
+
Im Multi\-Thread\-Modus werden die Blockgrößen in den Block\-Headern
|
| 650 |
+
gespeichert. Dies geschieht im Einzel\-Thread\-Modus nicht, daher wird die
|
| 651 |
+
kodierte Ausgabe zu der im Multi\-Thread\-Modus nicht identisch sein.
|
| 652 |
+
.TP
|
| 653 |
+
\fB\-\-flush\-timeout=\fP\fIZeit\fP
|
| 654 |
+
löscht bei der Kompression die ausstehenden Daten aus dem Encoder und macht
|
| 655 |
+
sie im Ausgabedatenstrom verfügbar, wenn mehr als die angegebene \fIZeit\fP in
|
| 656 |
+
Millisekunden (als positive Ganzzahl) seit dem vorherigen Löschen vergangen
|
| 657 |
+
ist und das Lesen weiterer Eingaben blockieren würde. Dies kann nützlich
|
| 658 |
+
sein, wenn \fBxz\fP zum Komprimieren von über das Netzwerk eingehenden Daten
|
| 659 |
+
verwendet wird. Kleine \fIZeit\fP\-Werte machen die Daten unmittelbar nach dem
|
| 660 |
+
Empfang nach einer kurzen Verzögerung verfügbar, während große \fIZeit\fP\-Werte
|
| 661 |
+
ein besseres Kompressionsverhältnis bewirken.
|
| 662 |
+
.IP ""
|
| 663 |
+
Dieses Funktionsmerkmal ist standardmäßig deaktiviert. Wenn diese Option
|
| 664 |
+
mehrfach angegeben wird, ist die zuletzt angegebene wirksam. Für die Angabe
|
| 665 |
+
der \fIZeit\fP kann der spezielle Wert \fB0\fP verwendet werden, um dieses
|
| 666 |
+
Funktionsmerkmal explizit zu deaktivieren.
|
| 667 |
+
.IP ""
|
| 668 |
+
Dieses Funktionsmerkmal ist außerhalb von POSIX\-Systemen nicht verfügbar.
|
| 669 |
+
.IP ""
|
| 670 |
+
.\" FIXME
|
| 671 |
+
\fBDieses Funktionsmerkmal ist noch experimentell.\fP Gegenwärtig ist \fBxz\fP
|
| 672 |
+
aufgrund der Art und Weise, wie \fBxz\fP puffert, für Dekompression in Echtzeit
|
| 673 |
+
ungeeignet.
|
| 674 |
+
.TP
|
| 675 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 676 |
+
legt eine Grenze für die Speichernutzung bei der Kompression fest. Wenn
|
| 677 |
+
diese Option mehrmals angegeben wird, ist die zuletzt angegebene wirksam.
|
| 678 |
+
.IP ""
|
| 679 |
+
Falls die Kompressionseinstellungen die \fIGrenze\fP überschreiten, versucht
|
| 680 |
+
\fBxz\fP, die Einstellungen nach unten anzupassen, so dass die Grenze nicht
|
| 681 |
+
mehr überschritten wird und zeigt einen Hinweis an, dass eine automatische
|
| 682 |
+
Anpassung vorgenommen wurde. Die Anpassungen werden in folgender Reihenfolge
|
| 683 |
+
angewendet: Reduzierung der Anzahl der Threads, Wechsel in den
|
| 684 |
+
Einzelthread\-Modus, falls sogar ein einziger Thread im Multithread\-Modus die
|
| 685 |
+
\fIGrenze\fP überschreitet, und schlussendlich die Reduzierung der Größe des
|
| 686 |
+
LZMA2\-Wörterbuchs.
|
| 687 |
+
.IP ""
|
| 688 |
+
Beim Komprimieren mit \fB\-\-format=raw\fP oder falls \fB\-\-no\-adjust\fP angegeben
|
| 689 |
+
wurde, wird nur die Anzahl der Threads reduziert, da nur so die komprimierte
|
| 690 |
+
Ausgabe nicht beeinflusst wird.
|
| 691 |
+
.IP ""
|
| 692 |
+
Falls die \fIGrenze\fP nicht anhand der vorstehend beschriebenen Anpassungen
|
| 693 |
+
gesetzt werden kann, wird ein Fehler angezeigt und \fBxz\fP wird mit dem
|
| 694 |
+
Exit\-Status 1 beendet.
|
| 695 |
+
.IP ""
|
| 696 |
+
Die \fIGrenze\fP kann auf verschiedene Arten angegeben werden:
|
| 697 |
+
.RS
|
| 698 |
+
.IP \(bu 3
|
| 699 |
+
Die \fIGrenze\fP kann ein absoluter Wert in Byte sein. Ein Suffix wie \fBMiB\fP
|
| 700 |
+
kann dabei hilfreich sein. Beispiel: \fB\-\-memlimit\-compress=80MiB\fP.
|
| 701 |
+
.IP \(bu 3
|
| 702 |
+
Die \fIGrenze\fP kann als Prozentsatz des physischen Gesamtspeichers (RAM)
|
| 703 |
+
angegeben werden. Dies ist insbesondere nützlich, wenn in einem
|
| 704 |
+
Shell\-Initialisierungsskript, das mehrere unterschiedliche Rechner gemeinsam
|
| 705 |
+
verwenden, die Umgebungsvariable \fBXZ_DEFAULTS\fP gesetzt ist. Auf diese Weise
|
| 706 |
+
ist die Grenze auf Systemen mit mehr Speicher höher. Beispiel:
|
| 707 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=70%\fP
|
| 708 |
+
.IP \(bu 3
|
| 709 |
+
Mit \fB0\fP kann die \fIGrenze\fP auf den Standardwert zurückgesetzt werden. Dies
|
| 710 |
+
ist gegenwärtig gleichbedeutend mit dem Setzen der \fIGrenze\fP auf \fBmax\fP
|
| 711 |
+
(keine Speicherbegrenzung).
|
| 712 |
+
.RE
|
| 713 |
+
.IP ""
|
| 714 |
+
Für die 32\-Bit\-Version von \fBxz\fP gibt es einen Spezialfall: Falls die Grenze
|
| 715 |
+
über \fB4020\ MiB\fP liegt, wird die \fIGrenze\fP auf \fB4020\ MiB\fP gesetzt. Auf
|
| 716 |
+
MIPS32 wird stattdessen \fB2000\ MB\fP verwendet (die Werte \fB0\fP und \fBmax\fP
|
| 717 |
+
werden hiervon nicht beeinflusst; für die Dekompression gibt es keine
|
| 718 |
+
vergleichbare Funktion). Dies kann hilfreich sein, wenn ein
|
| 719 |
+
32\-Bit\-Executable auf einen 4\ GiB großen Adressraum (2 GiB auf MIPS32)
|
| 720 |
+
zugreifen kann, wobei wir hoffen wollen, dass es in anderen Situationen
|
| 721 |
+
keine negativen Effekte hat.
|
| 722 |
+
.IP ""
|
| 723 |
+
Siehe auch den Abschnitt \fBSpeicherbedarf\fP.
|
| 724 |
+
.TP
|
| 725 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 726 |
+
legt eine Begrenzung des Speicherverbrauchs für die Dekompression fest. Dies
|
| 727 |
+
beeinflusst auch den Modus \fB\-\-list\fP. Falls die Aktion nicht ausführbar ist,
|
| 728 |
+
ohne die \fIGrenze\fP zu überschreiten, gibt \fBxz\fP eine Fehlermeldung aus und
|
| 729 |
+
die Dekompression wird fehlschlagen. Siehe \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 730 |
+
zu möglichen Wegen, die \fIGrenze\fP anzugeben.
|
| 731 |
+
.TP
|
| 732 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 733 |
+
legt eine Begrenzung des Speicherverbrauchs für Multithread\-Dekompression
|
| 734 |
+
fest. Dies beeinflusst lediglich die Anzahl der Threads; \fBxz\fP wird dadurch
|
| 735 |
+
niemals die Dekompression einer Datei verweigern. Falls die \fIGrenze\fP für
|
| 736 |
+
jegliches Multithreading zu niedrig ist, wird sie ignoriert und \fBxz\fP setzt
|
| 737 |
+
im Einzelthread\-modus fort. Beachten Sie auch, dass bei der Verwendung von
|
| 738 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress\fP dies stets sowohl auf den Einzelthread\-als auch auf
|
| 739 |
+
den Multithread\-Modus angewendet wird und so die effektive \fIGrenze\fP für den
|
| 740 |
+
Multithread\-Modus niemals höher sein wird als die mit
|
| 741 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress\fP gesetzte Grenze.
|
| 742 |
+
.IP ""
|
| 743 |
+
Im Gegensatz zu anderen Optionen zur Begrenzung des Speicherverbrauchs hat
|
| 744 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fIGrenze\fP eine systemspezifisch vorgegebene
|
| 745 |
+
\fIGrenze\fP. Mit \fBxz \-\-info\-memory\fP können Sie deren aktuellen Wert anzeigen
|
| 746 |
+
lassen.
|
| 747 |
+
.IP ""
|
| 748 |
+
Diese Option und ihr Standardwert existieren, weil die unbegrenzte
|
| 749 |
+
threadbezogene Dekompression bei einigen Eingabedateien zu unglaublich
|
| 750 |
+
großem Speicherverbrauch führen würde. Falls die vorgegebene \fIGrenze\fP auf
|
| 751 |
+
Ihrem System zu niedrig ist, können Sie die \fIGrenze\fP durchaus erhöhen, aber
|
| 752 |
+
setzen Sie sie niemals auf einen Wert größer als die Menge des nutzbaren
|
| 753 |
+
Speichers, da \fBxz\fP bei entsprechenden Eingabedateien versuchen wird, diese
|
| 754 |
+
Menge an Speicher auch bei einer geringen Anzahl von Threads zu
|
| 755 |
+
verwnden. Speichermangel oder Auslagerung verbessern die
|
| 756 |
+
Dekomprimierungsleistung nicht.
|
| 757 |
+
.IP ""
|
| 758 |
+
Siehe \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIGrenze\fP für mögliche Wege zur Angabe der
|
| 759 |
+
\fIGrenze\fP. Sezen der \fIGrenze\fP auf \fB0\fP setzt die \fIGrenze\fP auf den
|
| 760 |
+
vorgegebenen systemspezifischen Wert zurück.
|
| 761 |
+
.TP
|
| 762 |
+
\fB\-M\fP \fIGrenze\fP, \fB\-\-memlimit=\fP\fIGrenze\fP, \fB\-\-memory=\fP\fIGrenze\fP
|
| 763 |
+
Dies ist gleichbedeutend mit \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 764 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fIGrenze\fP \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fIGrenze\fP.
|
| 765 |
+
.TP
|
| 766 |
+
\fB\-\-no\-adjust\fP
|
| 767 |
+
zeigt einen Fehler an und beendet, falls die Grenze der Speichernutzung
|
| 768 |
+
nicht ohne Änderung der Einstellungen, welche die komprimierte Ausgabe
|
| 769 |
+
beeinflussen, berücksichtigt werden kann. Das bedeutet, dass \fBxz\fP daran
|
| 770 |
+
gehindert wird, den Encoder vom Multithread\-Modus in den Einzelthread\-Modus
|
| 771 |
+
zu versetzen und die Größe des LZMA2\-Wörterbuchs zu reduzieren. Allerdings
|
| 772 |
+
kann bei Verwendung dieser Option dennoch die Anzahl der Threads reduziert
|
| 773 |
+
werden, um die Grenze der Speichernutzung zu halten, sofern dies die
|
| 774 |
+
komprimierte Ausgabe nicht beeinflusst.
|
| 775 |
+
.IP ""
|
| 776 |
+
Die automatische Anpassung ist beim Erzeugen von Rohdatenströmen
|
| 777 |
+
(\fB\-\-format=raw\fP) immer deaktiviert.
|
| 778 |
+
.TP
|
| 779 |
+
\fB\-T\fP \fIThreads\fP, \fB\-\-threads=\fP\fIThreads\fP
|
| 780 |
+
gibt die Anzahl der zu verwendenden Arbeits\-Threads an. Wenn Sie \fIThreads\fP
|
| 781 |
+
auf einen speziellen Wert \fB0\fP setzen, verwendet \fBxz\fP maximal so viele
|
| 782 |
+
Threads, wie der/die Prozessor(en) im System untestützen. Die tatsächliche
|
| 783 |
+
Anzahl kann geringer sein als die angegebenen \fIThreads\fP, wenn die
|
| 784 |
+
Eingabedatei nicht groß genug für Threading mit den gegebenen Einstellungen
|
| 785 |
+
ist oder wenn mehr Threads die Speicherbegrenzung übersteigen würden.
|
| 786 |
+
.IP ""
|
| 787 |
+
Die Multithread\- bzw. Einzelthread\-Kompressoren erzeugen unterschiedliche
|
| 788 |
+
Ausgaben. Der Einzelthread\-Kompressor erzeugt die geringste Dateigröße, aber
|
| 789 |
+
nur die Ausgabe des Multithread\-Kompressors kann mit mehreren Threads wieder
|
| 790 |
+
dekomprimiert werden. Das Setzen der Anzahl der \fIThreads\fP auf \fB1\fP wird den
|
| 791 |
+
Einzelthread\-Modus verwenden. Das Setzen der Anzahl der \fIThreads\fP auf
|
| 792 |
+
einen anderen Wert einschließlich \fB0\fP verwendet den Multithread\-Kompressor,
|
| 793 |
+
und zwar sogar dann, wenn das System nur einen einzigen Hardware\-Thread
|
| 794 |
+
unterstützt (\fBxz\fP 5.2.x verwendete in diesem Fall noch den
|
| 795 |
+
Einzelthread\-Modus).
|
| 796 |
+
.IP ""
|
| 797 |
+
Um den Multithread\-Modus mit nur einem einzigen Thread zu verwenden, setzen
|
| 798 |
+
Sie die Anzahl der \fIThreads\fP auf \fB+1\fP. Das Präfix \fB+\fP hat mit Werten
|
| 799 |
+
verschieden von \fB1\fP keinen Effekt. Eine Begrenzung des Speicherverbrauchs
|
| 800 |
+
kann \fBxz\fP dennoch veranlassen, den Einzelthread\-Modus zu verwenden, außer
|
| 801 |
+
wenn \fB\-\-no\-adjust\fP verwendet wird. Die Unterstützung für das Präfix \fB+\fP
|
| 802 |
+
wurde in \fBxz\fP 5.4.0 hinzugefügt.
|
| 803 |
+
.IP ""
|
| 804 |
+
Falls das automatische Setzen der Anzahl der Threads angefordert und keine
|
| 805 |
+
Speicherbegrenzung angegeben wurde, dann wird eine systemspezifisch
|
| 806 |
+
vorgegebene weiche Grenze verwendet, um eventuell die Anzahl der Threads zu
|
| 807 |
+
begrenzen. Es ist eine weiche Grenze im Sinne davon, dass sie ignoriert
|
| 808 |
+
wird, falls die Anzahl der Threads 1 ist; daher wird eine weiche Grenze
|
| 809 |
+
\fBxz\fP niemals an der Kompression oder Dekompression hindern. Diese
|
| 810 |
+
vorgegebene weiche Grenze veranlasst \fBxz\fP nicht, vom Multithread\-Modus in
|
| 811 |
+
den Einzelthread\-Modus zu wechseln. Die aktiven Grenzen können Sie mit dem
|
| 812 |
+
Befehl \fBxz \-\-info\-memory\fP anzeigen lassen.
|
| 813 |
+
.IP ""
|
| 814 |
+
Die gegenwärtig einzige Threading\-Methode teilt die Eingabe in Blöcke und
|
| 815 |
+
komprimiert diese unabhängig voneinander. Die vorgegebene Blockgröße ist von
|
| 816 |
+
der Kompressionsstufe abhängig und kann mit der Option
|
| 817 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fIGröße\fP außer Kraft gesetzt werden.
|
| 818 |
+
.IP ""
|
| 819 |
+
Eine thread\-basierte Dekompression wird nur bei Dateien funktionieren, die
|
| 820 |
+
mehrere Blöcke mit Größeninformationen in deren Headern enthalten. Alle im
|
| 821 |
+
Multi\-Thread\-Modus komprimierten Dateien, die groß genug sind, erfüllen
|
| 822 |
+
diese Bedingung, im Einzel\-Thread\-Modus komprimierte Dateien dagegen nicht,
|
| 823 |
+
selbst wenn \fB\-\-block\-size=\fP\fIGröße\fP verwendet wurde.
|
| 824 |
+
.IP ""
|
| 825 |
+
Der Vorgabewert für \fIThreads\fP is \fB0\fP. In \fBxz\fP 5.4.x und älteren Versionen
|
| 826 |
+
ist der Vorgabewert \fB1\fP.
|
| 827 |
+
.
|
| 828 |
+
.SS "Benutzerdefinierte Filterketten für die Kompression"
|
| 829 |
+
Eine benutzerdefinierte Filterkette ermöglicht die Angabe detaillierter
|
| 830 |
+
Kompressionseinstellungen, anstatt von den Voreinstellungen auszugehen. Wenn
|
| 831 |
+
eine benutzerdefinierte Filterkette angegeben wird, werden die vorher in der
|
| 832 |
+
Befehlszeile angegebenen Voreinstellungsoptionen (\fB\-0\fP … \fB\-9\fP und
|
| 833 |
+
\fB\-\-extreme\fP) außer Kraft gesetzt. Wenn eine Voreinstellungsoption nach
|
| 834 |
+
einer oder mehreren benutzerdefinierten Filterkettenoptionen angegeben wird,
|
| 835 |
+
dann wird die neue Voreinstellung wirksam und die zuvor angegebenen
|
| 836 |
+
Filterkettenoptionen werden außer Kraft gesetzt.
|
| 837 |
+
.PP
|
| 838 |
+
Eine Filterkette ist mit dem Piping (der Weiterleitung) in der Befehlszeile
|
| 839 |
+
vergleichbar. Bei der Kompression gelangt die unkomprimierte Eingabe in den
|
| 840 |
+
ersten Filter, dessen Ausgabe wiederum in den zweiten Filter geleitet wird
|
| 841 |
+
(sofern ein solcher vorhanden ist). Die Ausgabe des letzten Filters wird in
|
| 842 |
+
die komprimierte Datei geschrieben. In einer Filterkette sind maximal vier
|
| 843 |
+
Filter zulässig, aber typischerweise besteht eine Filterkette nur aus einem
|
| 844 |
+
oder zwei Filtern.
|
| 845 |
+
.PP
|
| 846 |
+
Bei vielen Filtern ist die Positionierung in der Filterkette eingeschränkt:
|
| 847 |
+
Einige Filter sind nur als letzte in der Kette verwendbar, einige können
|
| 848 |
+
nicht als letzte Filter gesetzt werden, und andere funktionieren an
|
| 849 |
+
beliebiger Stelle. Abhängig von dem Filter ist diese Beschränkung entweder
|
| 850 |
+
auf das Design des Filters selbst zurückzuführen oder ist aus
|
| 851 |
+
Sicherheitsgründen vorhanden.
|
| 852 |
+
.PP
|
| 853 |
+
Eine benutzerdefinierte Filterkette kann auf zwei verschiedene Arten
|
| 854 |
+
angegeben werden. Die Optionen \fB\-\-filters=\fP\fIFilter\fP und
|
| 855 |
+
\fB\-\-filters1=\fP\fIFilter\fP \&…\& \fB\-\-filters9=\fP\fIFilter\fP ermöglichen die Angabe
|
| 856 |
+
einer ganzen Filterkette in einer einzelnen Option gemäß der
|
| 857 |
+
Liblzma\-Filterzeichenkettensyntax. Alternativ können Sie eine Filterkette
|
| 858 |
+
mit einer oder mehreren individuellen Filteroptionen in der Reihenfolge
|
| 859 |
+
angeben, in der sie in der Filterkette verwendet werden sollen. Daher ist
|
| 860 |
+
die Reihenfolge der individuellen Filteroptionen wichtig! Beim Dekodieren
|
| 861 |
+
von Rohdatenströmen (\fB\-\-format=raw\fP) muss die Filterkette in der gleichen
|
| 862 |
+
Reihenfolge wie bei der Komprimierung angegeben werden. Alle individuellen
|
| 863 |
+
Filter\- oder Voreinstellungsoptionen, die \fIvor\fP der vollen
|
| 864 |
+
Filterkettenoption (\fB\-\-filters=\fP\fIFilter\fP) angegeben werden, werden
|
| 865 |
+
verworfen. Individuelle Filter, die \fInach\fP der vollen Filterkettenoption
|
| 866 |
+
angegeben werden, setzen die Filterkette zurück
|
| 867 |
+
.PP
|
| 868 |
+
Sowohl vollständige als auch individuelle Filteroptionen akzeptieren
|
| 869 |
+
filterspezifische \fIOptionen\fP in einer durch Kommata getrennten
|
| 870 |
+
Liste. Zusätzliche Kommata in den \fIOptionen\fP werden ignoriert. Jede Option
|
| 871 |
+
hat einen Standardwert, daher brauchen Sie nur jene anzugeben, die Sie
|
| 872 |
+
ändern wollen.
|
| 873 |
+
.PP
|
| 874 |
+
Um die gesamte Filterkette und die \fIOptionen\fP anzuzeigen, rufen Sie \fBxz \-vv\fP auf (was gleichbedeutend mit der zweimaligen Angabe von \fB\-\-verbose\fP
|
| 875 |
+
ist). Dies funktioniert auch zum Betrachten der von den Voreinstellungen
|
| 876 |
+
verwendeten Filterkettenoptionen.
|
| 877 |
+
.TP
|
| 878 |
+
\fB\-\-filters=\fP\fIFilter\fP
|
| 879 |
+
gibt die vollständige Filterkette oder eine Voreinstellung in einer
|
| 880 |
+
einzelnen Option an. Mehrere Filter können durch Leerzeichen oder zwei
|
| 881 |
+
Minuszeichen (\fB\-\-\fP) voneinander getrennt werden. Es kann notwendig sein,
|
| 882 |
+
die \fIFilter\fP in der Shell\-Befehlszeile zu maskieren, so dass diese als
|
| 883 |
+
einzelne Option ausgewertet werden. Um Optionen Werte zuzuordnen, verwenden
|
| 884 |
+
Sie \fB:\fP oder \fB=\fP. Einer Voreinstellung kann ein \fB\-\fP vorangestellt werden,
|
| 885 |
+
dem keiner oder mehrere Schalter folgen. Der einzige unterstützte Schalter
|
| 886 |
+
ist \fBe\fP zum Anwenden der gleichen Optionen wie \fB\-\-extreme\fP.
|
| 887 |
+
.TP
|
| 888 |
+
\fB\-\-filters1\fP=\fIFilter\fP … \fB\-\-filters9\fP=\fIFilter\fP
|
| 889 |
+
gibt bis zu neun optionale Filterketten an, die mit \fB\-\-block\-list\fP
|
| 890 |
+
verwendet werden können.
|
| 891 |
+
.IP ""
|
| 892 |
+
Wenn Sie beispielsweise ein Archiv mit ausführbaren Dateien gefolgt von
|
| 893 |
+
Textdateien komprimieren, könnte der Teil mit den ausführbaren Dateien eine
|
| 894 |
+
Filterkette mit einem BCJ\-Filter und der Textdateiteil lediglich den
|
| 895 |
+
LZMA2\-Filter verwenden.
|
| 896 |
+
.TP
|
| 897 |
+
\fB\-\-filters\-help\fP
|
| 898 |
+
zeigt eine Hilfemeldung an, welche beschreibt, wie Voreinstellungen und
|
| 899 |
+
benutzerdefinierte Filterketten in den Optionen \fB\-\-filters\fP und
|
| 900 |
+
\fB\-\-filters1=\fP\fIFilter\fP \&… \& \fB\-\-filters9=\fP\fIFilter\fP angegeben werden und
|
| 901 |
+
beendet das Programm.
|
| 902 |
+
.TP
|
| 903 |
+
\fB\-\-lzma1\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 904 |
+
.PD 0
|
| 905 |
+
.TP
|
| 906 |
+
\fB\-\-lzma2\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 907 |
+
.PD
|
| 908 |
+
fügt LZMA1\- oder LZMA2\-Filter zur Filterkette hinzu. Diese Filter können nur
|
| 909 |
+
als letzte Filter in der Kette verwendet werden.
|
| 910 |
+
.IP ""
|
| 911 |
+
LZMA1 ist ein veralteter Filter, welcher nur wegen des veralteten
|
| 912 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Dateiformats unterstützt wird, welches nur LZMA1 unterstützt. LZMA2
|
| 913 |
+
ist eine aktualisierte Version von LZMA1, welche einige praktische Probleme
|
| 914 |
+
von LZMA1 behebt. Das \fB.xz\fP\-Format verwendet LZMA2 und unterstützt LZMA1
|
| 915 |
+
gar nicht. Kompressionsgeschwindigkeit und \-verhältnis sind bei LZMA1 und
|
| 916 |
+
LZMA2 praktisch gleich.
|
| 917 |
+
.IP ""
|
| 918 |
+
LZMA1 und LZMA2 haben die gleichen \fIOptionen\fP:
|
| 919 |
+
.RS
|
| 920 |
+
.TP
|
| 921 |
+
\fBpreset=\fP\fIVoreinstellung\fP
|
| 922 |
+
setzt alle LZMA1\- oder LZMA2\-\fIOptionen\fP auf die \fIVoreinstellung\fP
|
| 923 |
+
zurück. Diese \fIVoreinstellung\fP wird in Form einer Ganzzahl angegeben, der
|
| 924 |
+
ein aus einem einzelnen Buchstaben bestehender Voreinstellungsmodifikator
|
| 925 |
+
folgen kann. Die Ganzzahl kann \fB0\fP bis \fB9\fP sein, entsprechend den
|
| 926 |
+
Befehlszeilenoptionen \fB\-0\fP … \fB\-9\fP. Gegenwärtig ist \fBe\fP der einzige
|
| 927 |
+
unterstützte Modifikator, was \fB\-\-extreme\fP entspricht. Wenn keine
|
| 928 |
+
\fBVoreinstellung\fP angegeben ist, werden die Standardwerte der LZMA1\- oder
|
| 929 |
+
LZMA2\-\fIOptionen\fP der Voreinstellung \fB6\fP entnommen.
|
| 930 |
+
.TP
|
| 931 |
+
\fBdict=\fP\fIGröße\fP
|
| 932 |
+
Die \fIGröße\fP des Wörterbuchs (Chronikpuffers) gibt an, wie viel Byte der
|
| 933 |
+
kürzlich verarbeiteten unkomprimierten Daten im Speicher behalten werden
|
| 934 |
+
sollen. Der Algorithmus versucht, sich wiederholende Byte\-Abfolgen
|
| 935 |
+
(Übereinstimmungen) in den unkomprimierten Daten zu finden und diese durch
|
| 936 |
+
Referenzen zu den Daten zu ersetzen, die sich gegenwärtig im Wörterbuch
|
| 937 |
+
befinden. Je größer das Wörterbuch, umso größer ist die Chance, eine
|
| 938 |
+
Übereinstimmung zu finden. Daher bewirkt eine Erhöhung der \fIGröße\fP des
|
| 939 |
+
Wörterbuchs üblicherweise ein besseres Kompressionsverhältnis, aber ein
|
| 940 |
+
Wörterbuch, das größer ist als die unkomprimierte Datei, wäre
|
| 941 |
+
Speicherverschwendung.
|
| 942 |
+
.IP ""
|
| 943 |
+
Typische Wörterbuch\-\fIGrößen\fP liegen im Bereich von 64\ KiB bis 64\ MiB. Das
|
| 944 |
+
Minimum ist 4\ KiB. Das Maximum für die Kompression ist gegenwärtig 1.5\ GiB
|
| 945 |
+
(1536\ MiB). Bei der Dekompression wird bereits eine Wörterbuchgröße bis zu
|
| 946 |
+
4\ GiB minus 1 Byte unterstützt, welche das Maximum für die LZMA1\- und
|
| 947 |
+
LZMA2\-Datenstromformate ist.
|
| 948 |
+
.IP ""
|
| 949 |
+
Die \fIGröße\fP des Wörterbuchs und der Übereinstimmungsfinder (\fIÜf\fP)
|
| 950 |
+
bestimmen zusammen den Speicherverbrauch des LZMA1\- oder
|
| 951 |
+
LZMA2\-Kodierers. Bei der Dekompression ist ein Wörterbuch der gleichen
|
| 952 |
+
\fIGröße\fP (oder ein noch größeres) wie bei der Kompression erforderlich,
|
| 953 |
+
daher wird der Speicherverbrauch des Dekoders durch die Größe des bei der
|
| 954 |
+
Kompression verwendeten Wörterbuchs bestimmt. Die \fB.xz\fP\-Header speichern
|
| 955 |
+
die \fIGröße\fP des Wörterbuchs entweder als 2^\fIn\fP oder 2^\fIn\fP + 2^(\fIn\fP\-1),
|
| 956 |
+
so dass diese \fIGrößen\fP für die Kompression etwas bevorzugt werden. Andere
|
| 957 |
+
\fIGrößen\fP werden beim Speichern in den \fB.xz\fP\-Headern aufgerundet.
|
| 958 |
+
.TP
|
| 959 |
+
\fBlc=\fP\fIlc\fP
|
| 960 |
+
gibt die Anzahl der literalen Kontextbits an. Das Minimum ist 0 und das
|
| 961 |
+
Maximum 4; der Standardwert ist 3. Außerdem darf die Summe von \fIlc\fP und
|
| 962 |
+
\fIlp\fP nicht größer als 4 sein.
|
| 963 |
+
.IP ""
|
| 964 |
+
Alle Bytes, die nicht als Übereinstimmungen kodiert werden können, werden
|
| 965 |
+
als Literale kodiert. Solche Literale sind einfache 8\-bit\-Bytes, die jeweils
|
| 966 |
+
für sich kodiert werden.
|
| 967 |
+
.IP ""
|
| 968 |
+
Bei der Literalkodierung wird angenommen, dass die höchsten \fIlc\fP\-Bits des
|
| 969 |
+
zuvor unkomprimierten Bytes mit dem nächsten Byte in Beziehung stehen. Zum
|
| 970 |
+
Beispiel folgt in typischen englischsprachigen Texten auf einen
|
| 971 |
+
Großbuchstaben ein Kleinbuchstabe und auf einen Kleinbuchstaben
|
| 972 |
+
üblicherweise wieder ein Kleinbuchstabe. Im US\-ASCII\-Zeichensatz sind die
|
| 973 |
+
höchsten drei Bits 010 für Großbuchstaben und 011 für Kleinbuchstaben. Wenn
|
| 974 |
+
\fIlc\fP mindestens 3 ist, kann die literale Kodierung diese Eigenschaft der
|
| 975 |
+
unkomprimierten Daten ausnutzen.
|
| 976 |
+
.IP ""
|
| 977 |
+
Der Vorgabewert (3) ist üblicherweise gut. Wenn Sie die maximale Kompression
|
| 978 |
+
erreichen wollen, versuchen Sie \fBlc=4\fP. Manchmal hilft es ein wenig, doch
|
| 979 |
+
manchmal verschlechtert es die Kompression. Im letzteren Fall versuchen Sie
|
| 980 |
+
zum Beispiel auch\& \fBlc=2\fP.
|
| 981 |
+
.TP
|
| 982 |
+
\fBlp=\fP\fIlp\fP
|
| 983 |
+
gibt die Anzahl der literalen Positionsbits an. Das Minimum ist 0 und das
|
| 984 |
+
Maximum 4; die Vorgabe ist 0.
|
| 985 |
+
.IP ""
|
| 986 |
+
\fILp\fP beeinflusst, welche Art der Ausrichtung der unkomprimierten Daten beim
|
| 987 |
+
Kodieren von Literalen angenommen wird. Siehe \fIpb\fP weiter unten für weitere
|
| 988 |
+
Informationen zur Ausrichtung.
|
| 989 |
+
.TP
|
| 990 |
+
\fBpb=\fP\fIAnzahl\fP
|
| 991 |
+
legt die Anzahl der Positions\-Bits fest. Das Minimum ist 0 und das Maximum
|
| 992 |
+
4; Standard ist 2.
|
| 993 |
+
.IP ""
|
| 994 |
+
\fIPb\fP beeinflusst, welche Art der Ausrichtung der unkomprimierten Daten
|
| 995 |
+
generell angenommen wird. Standardmäßig wird eine Vier\-Byte\-Ausrichtung
|
| 996 |
+
angenommen (2^\fIpb\fP=2^2=4), was oft eine gute Wahl ist, wenn es keine
|
| 997 |
+
bessere Schätzung gibt.
|
| 998 |
+
.IP ""
|
| 999 |
+
Wenn die Ausrichtung bekannt ist, kann das entsprechende Setzen von \fIpb\fP
|
| 1000 |
+
die Dateigröße ein wenig verringern. Wenn Textdateien zum Beispiel eine
|
| 1001 |
+
Ein\-Byte\-Ausrichtung haben (US\-ASCII, ISO\-8859\-*, UTF\-8), kann das Setzen
|
| 1002 |
+
von \fBpb=0\fP die Kompression etwas verbessern. Für UTF\-16\-Text ist \fBpb=1\fP
|
| 1003 |
+
eine gute Wahl. Wenn die Ausrichtung eine ungerade Zahl wie beispielsweise 3
|
| 1004 |
+
Byte ist, könnte \fBpb=0\fP die beste Wahl sein.
|
| 1005 |
+
.IP ""
|
| 1006 |
+
Obwohl die angenommene Ausrichtung mit \fIpb\fP und \fIlp\fP angepasst werden
|
| 1007 |
+
kann, bevorzugen LZMA1 und LZMA2 noch etwas die 16\-Byte\-Ausrichtung. Das
|
| 1008 |
+
sollten Sie vielleicht beim Design von Dateiformaten berücksichtigen, die
|
| 1009 |
+
wahrscheinlich oft mit LZMA1 oder LZMA2 komprimiert werden.
|
| 1010 |
+
.TP
|
| 1011 |
+
\fBmf=\fP\fIÜf\fP
|
| 1012 |
+
Der Übereinstimmungsfinder hat einen großen Einfluss auf die Geschwindigkeit
|
| 1013 |
+
des Kodierers, den Speicherbedarf und das
|
| 1014 |
+
Kompressionsverhältnis. Üblicherweise sind auf Hash\-Ketten basierende
|
| 1015 |
+
Übereinstimmungsfinder schneller als jene, die mit Binärbäumen arbeiten. Die
|
| 1016 |
+
Vorgabe hängt von der \fIVoreinstellungsstufe\fP ab: 0 verwendet \fBhc3\fP, 1\-3
|
| 1017 |
+
verwenden \fBhc4\fP und der Rest verwendet \fBbt4\fP.
|
| 1018 |
+
.IP ""
|
| 1019 |
+
Die folgenden Übereinstimmungsfinder werden unterstützt. Die Formeln zur
|
| 1020 |
+
Ermittlung des Speicherverbrauchs sind grobe Schätzungen, die der Realität
|
| 1021 |
+
am nächsten kommen, wenn \fIWörterbuch\fP eine Zweierpotenz ist.
|
| 1022 |
+
.RS
|
| 1023 |
+
.TP
|
| 1024 |
+
\fBhc3\fP
|
| 1025 |
+
Hash\-Kette mit 2\- und 3\-Byte\-Hashing
|
| 1026 |
+
.br
|
| 1027 |
+
Minimalwert für \fInice\fP: 3
|
| 1028 |
+
.br
|
| 1029 |
+
Speicherbedarf:
|
| 1030 |
+
.br
|
| 1031 |
+
\fIdict\fP * 7,5 (falls \fIdict\fP <= 16 MiB);
|
| 1032 |
+
.br
|
| 1033 |
+
\fIdict\fP * 5,5 + 64 MiB (falls \fIdict\fP > 16 MiB)
|
| 1034 |
+
.TP
|
| 1035 |
+
\fBhc4\fP
|
| 1036 |
+
Hash\-Kette mit 2\-, 3\- und 4\-Byte\-Hashing
|
| 1037 |
+
.br
|
| 1038 |
+
Minimaler Wert für \fInice\fP: 4
|
| 1039 |
+
.br
|
| 1040 |
+
Speicherbedarf:
|
| 1041 |
+
.br
|
| 1042 |
+
\fIdict\fP * 7,5 (falls \fIdict\fP <= 32 MiB ist);
|
| 1043 |
+
.br
|
| 1044 |
+
\fIdict\fP * 6,5 (falls \fIdict\fP > 32 MiB ist)
|
| 1045 |
+
.TP
|
| 1046 |
+
\fBbt2\fP
|
| 1047 |
+
Binärbaum mit 2\-Byte\-Hashing
|
| 1048 |
+
.br
|
| 1049 |
+
Minimaler Wert für \fInice\fP: 2
|
| 1050 |
+
.br
|
| 1051 |
+
Speicherverbrauch: \fIdict\fP * 9.5
|
| 1052 |
+
.TP
|
| 1053 |
+
\fBbt3\fP
|
| 1054 |
+
Binärbaum mit 2\- und 3\-Byte\-Hashing
|
| 1055 |
+
.br
|
| 1056 |
+
Minimalwert für \fInice\fP: 3
|
| 1057 |
+
.br
|
| 1058 |
+
Speicherbedarf:
|
| 1059 |
+
.br
|
| 1060 |
+
\fIdict\fP * 11,5 (falls \fIdict\fP <= 16 MiB ist);
|
| 1061 |
+
.br
|
| 1062 |
+
\fIdict\fP * 9,5 + 64 MiB (falls \fIdict\fP > 16 MiB ist)
|
| 1063 |
+
.TP
|
| 1064 |
+
\fBbt4\fP
|
| 1065 |
+
Binärbaum mit 2\-, 3\- und 4\-Byte\-Hashing
|
| 1066 |
+
.br
|
| 1067 |
+
Minimaler Wert für \fInice\fP: 4
|
| 1068 |
+
.br
|
| 1069 |
+
Speicherbedarf:
|
| 1070 |
+
.br
|
| 1071 |
+
\fIdict\fP * 11,5 (falls \fIdict\fP <= 32 MiB ist);
|
| 1072 |
+
.br
|
| 1073 |
+
\fIdict\fP * 10,5 (falls \fIdict\fP > 32 MiB ist)
|
| 1074 |
+
.RE
|
| 1075 |
+
.TP
|
| 1076 |
+
\fBmode=\fP\fIModus\fP
|
| 1077 |
+
gibt die Methode zum Analysieren der vom Übereinstimmungsfinder gelieferten
|
| 1078 |
+
Daten an. Als \fIModi\fP werden \fBfast\fP und \fBnormal\fP unterstützt. Die Vorgabe
|
| 1079 |
+
ist \fBfast\fP für die \fIVoreinstellungsstufen\fP 0\-3 und \fBnormal\fP für die
|
| 1080 |
+
\fIVoreinstellungsstufen\fP 4\-9.
|
| 1081 |
+
.IP ""
|
| 1082 |
+
Üblicherweise wird \fBfast\fP mit Hashketten\-basierten Übereinstimmungsfindern
|
| 1083 |
+
und \fBnormal\fP mit Binärbaum\-basierten Übereinstimmungsfindern verwendet. So
|
| 1084 |
+
machen es auch die \fIVoreinstellungsstufen\fP.
|
| 1085 |
+
.TP
|
| 1086 |
+
\fBnice=\fP\fInice\fP
|
| 1087 |
+
gibt an, was als annehmbarer Wert für eine Übereinstimmung angesehen werden
|
| 1088 |
+
kann. Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, die mindestens diesen
|
| 1089 |
+
\fInice\fP\-Wert hat, sucht der Algorithmus nicht weiter nach besseren
|
| 1090 |
+
Übereinstimmungen.
|
| 1091 |
+
.IP ""
|
| 1092 |
+
Der \fInice\fP\-Wert kann 2\-273 Byte sein. Höhere Werte tendieren zu einem
|
| 1093 |
+
besseren Kompressionsverhältnis, aber auf Kosten der Geschwindigkeit. Die
|
| 1094 |
+
Vorgabe hängt von der \fIVoreinstellungsstufe\fP ab.
|
| 1095 |
+
.TP
|
| 1096 |
+
\fBdepth=\fP\fITiefe\fP
|
| 1097 |
+
legt die maximale Suchtiefe im Übereinstimmungsfinder fest. Vorgegeben ist
|
| 1098 |
+
der spezielle Wert 0, der den Kompressor veranlasst, einen annehmbaren Wert
|
| 1099 |
+
für \fITiefe\fP aus \fIÜf\fP und \fInice\fP\-Wert zu bestimmen.
|
| 1100 |
+
.IP ""
|
| 1101 |
+
Die angemessene \fITiefe\fP für Hash\-Ketten ist 4\-100 und 16\-1000 für
|
| 1102 |
+
Binärbäume. Hohe Werte für die \fITiefe\fP können den Kodierer bei einigen
|
| 1103 |
+
Dateien extrem verlangsamen. Vermeiden Sie es, die \fITiefe\fP über einen Wert
|
| 1104 |
+
von 100 zu setzen, oder stellen Sie sich darauf ein, die Kompression
|
| 1105 |
+
abzubrechen, wenn sie zu lange dauert.
|
| 1106 |
+
.RE
|
| 1107 |
+
.IP ""
|
| 1108 |
+
Beim Dekodieren von Rohdatenströmen (\fB\-\-format=raw\fP) benötigt LZMA2 nur die
|
| 1109 |
+
Wörterbuch\-\fIGröße\fP. LZMA1 benötigt außerdem \fIlc\fP, \fIlp\fP und \fIpb\fP.
|
| 1110 |
+
.TP
|
| 1111 |
+
\fB\-\-x86\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1112 |
+
.PD 0
|
| 1113 |
+
.TP
|
| 1114 |
+
\fB\-\-arm\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1115 |
+
.TP
|
| 1116 |
+
\fB\-\-armthumb\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1117 |
+
.TP
|
| 1118 |
+
\fB\-\-arm64\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1119 |
+
.TP
|
| 1120 |
+
\fB\-\-powerpc\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1121 |
+
.TP
|
| 1122 |
+
\fB\-\-ia64\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1123 |
+
.TP
|
| 1124 |
+
\fB\-\-sparc\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1125 |
+
.TP
|
| 1126 |
+
\fB\-\-riscv\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1127 |
+
.PD
|
| 1128 |
+
fügt ein »Branch/Call/Jump«\-(BCJ\-)Filter zur Filterkette hinzu. Diese Filter
|
| 1129 |
+
können nicht als letzter Filter in der Filterkette verwendet werden.
|
| 1130 |
+
.IP ""
|
| 1131 |
+
Ein BCJ\-Filter wandelt relative Adressen im Maschinencode in deren absolute
|
| 1132 |
+
Gegenstücke um. Die Datengröße wird dadurch nicht geändert, aber die
|
| 1133 |
+
Redundanz erhöht, was LZMA2 dabei helfen kann, eine um 10 bis 15% kleinere
|
| 1134 |
+
\&\fB.xz\fP\-Datei zu erstellen. Die BCJ\-Filter sind immer reversibel, daher
|
| 1135 |
+
verursacht die Anwendung eines BCJ\-Filters auf den falschen Datentyp keinen
|
| 1136 |
+
Datenverlust, wobei aber das Kompressionsverhältnis etwas schlechter werden
|
| 1137 |
+
könnte. Die BCJ\-Filter sind sehr schnell und verbrauchen nur wenig mehr
|
| 1138 |
+
Speicher.
|
| 1139 |
+
.IP ""
|
| 1140 |
+
Diese BCJ\-Filter haben bekannte Probleme mit dem Kompressionsverhältnis:
|
| 1141 |
+
.RS
|
| 1142 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1143 |
+
In einigen Dateitypen, die ausführbaren Code enthalten (zum Beispiel
|
| 1144 |
+
Objektdateien, statische Bibliotheken und Linux\-Kernelmodule), sind die
|
| 1145 |
+
Adressen in den Anweisungen mit Füllwerten gefüllt. Diese BCJ\-Filter führen
|
| 1146 |
+
dennoch die Adressumwandlung aus, wodurch die Kompression bei diesen Dateien
|
| 1147 |
+
schlechter wird.
|
| 1148 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1149 |
+
Falls ein BCJ\-Filter auf ein Archiv angewendet wird, ist es möglich, dass
|
| 1150 |
+
das Kompressionsverhältnis schlechter als ohne Filter wird. Falls es
|
| 1151 |
+
beispielsweise ähnliche oder sogar identische ausführbare Dateien gibt, dann
|
| 1152 |
+
werden diese durch die Filterung wahrscheinlich »unähnlicher« und
|
| 1153 |
+
verschlechtern dadurch das Kompressionsverhältnis. Der Inhalt
|
| 1154 |
+
nicht\-ausführbarer Dateien im gleichen Archiv kann sich ebenfalls darauf
|
| 1155 |
+
auswirken. In der Praxis werden Sie durch Versuche mit oder ohne BCJ\-Filter
|
| 1156 |
+
selbst herausfinden müssen, was situationsbezogen besser ist.
|
| 1157 |
+
.RE
|
| 1158 |
+
.IP ""
|
| 1159 |
+
Verschiedene Befehlssätze haben unterschiedliche Ausrichtungen: Die
|
| 1160 |
+
ausführbare Datei muss in den Eingabedateien einem Vielfachen dieses Wertes
|
| 1161 |
+
entsprechen, damit dieser Filter funktioniert.
|
| 1162 |
+
.RS
|
| 1163 |
+
.RS
|
| 1164 |
+
.PP
|
| 1165 |
+
.TS
|
| 1166 |
+
tab(;);
|
| 1167 |
+
l n l
|
| 1168 |
+
l n l.
|
| 1169 |
+
Filter;Ausrichtung;Hinweise
|
| 1170 |
+
x86;1;32\-Bit oder 64\-Bit x86
|
| 1171 |
+
ARM;4;
|
| 1172 |
+
ARM\-Thumb;2;
|
| 1173 |
+
ARM64;4;4096\-Byte\-Ausrichtung ist optimal
|
| 1174 |
+
PowerPC;4;Nur Big Endian
|
| 1175 |
+
IA\-64;16;Itanium
|
| 1176 |
+
SPARC;4;
|
| 1177 |
+
RISC\-V;2;
|
| 1178 |
+
.TE
|
| 1179 |
+
.RE
|
| 1180 |
+
.RE
|
| 1181 |
+
.IP ""
|
| 1182 |
+
Da die BCJ\-gefilterten Daten üblicherweise mit LZMA2 komprimiert sind, kann
|
| 1183 |
+
das Kompressionsverhältnis dadurch etwas verbessert werden, dass die
|
| 1184 |
+
LZMA2\-Optionen so gesetzt werden, dass sie der Ausrichtung des gewählten
|
| 1185 |
+
BCJ\-Filters entsprechen. Beispiele:
|
| 1186 |
+
.RS
|
| 1187 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1188 |
+
Der IA\-64\-Filter hat eine 16\-Byte\-Ausrichtung, daher ist \fBpb=4,lp=4,lc=0\fP
|
| 1189 |
+
für LZMA2 passend (2^4=16).
|
| 1190 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1191 |
+
RISC\-V\-Code hat eine 2\-Byte\- oder 4\-Byte\-Ausrichtung, abhängig davon, ob die
|
| 1192 |
+
Datei 16\-bit\-komprimierte Instruktionen enthält (die C\-Erweiterung). Wenn
|
| 1193 |
+
16\-bit\-Instruktionen verwendet werden, ist \fBpb=2,lp=1,lc=3\fP oder
|
| 1194 |
+
\fBpb=1,lp=1,lc=3\fP passend. Wenn keine 16\-bit\-Instruktionen vorhanden sind,
|
| 1195 |
+
ist \fBpb=2,lp=2,lc=2\fP am besten. Mit \fBreadelf \-h\fP können Sie überprüfen, ob
|
| 1196 |
+
»RVC« in der »Flags«\-Zeile auftritt.
|
| 1197 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1198 |
+
ARM64 hat stets eine 4\-Byte\-Ausrichtung, daher ist \fBpb=2,lp=2,lc=2\fP am
|
| 1199 |
+
besten.
|
| 1200 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1201 |
+
Der x86\-Filter stellt eine Ausnahme dar. Es ist üblicherweise eine gute
|
| 1202 |
+
Wahl, bei den Voreinstellungen von LZMA2 (\fBpb=2,lp=0,lc=3\fP) zu bleiben,
|
| 1203 |
+
wenn Sie ausführbare x86\-Dateien komprimieren
|
| 1204 |
+
.RE
|
| 1205 |
+
.IP ""
|
| 1206 |
+
Alle BCJ\-Filter unterstützen die gleichen \fIOptionen\fP:
|
| 1207 |
+
.RS
|
| 1208 |
+
.TP
|
| 1209 |
+
\fBstart=\fP\fIVersatz\fP
|
| 1210 |
+
gibt den Start\-\fIVersatz\fP an, der bei der Umwandlung zwischen relativen und
|
| 1211 |
+
absoluten Adressen verwendet wird. Der \fIVersatz\fP muss ein Vielfaches der
|
| 1212 |
+
Filterausrichtung sein (siehe die Tabelle oben). Der Standardwert ist 0. In
|
| 1213 |
+
der Praxis ist dieser Standardwert gut; die Angabe eines benutzerdefinierten
|
| 1214 |
+
\fIVersatzes\fP ist fast immer unnütz.
|
| 1215 |
+
.RE
|
| 1216 |
+
.TP
|
| 1217 |
+
\fB\-\-delta\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1218 |
+
fügt den Delta\-Filter zur Filterkette hinzu. Der Delta\-Filter kann nicht als
|
| 1219 |
+
letzter Filter in der Filterkette verwendet werden.
|
| 1220 |
+
.IP ""
|
| 1221 |
+
Gegenwärtig wird nur eine einfache, Byte\-bezogene Delta\-Berechnung
|
| 1222 |
+
unterstützt. Beim Komprimieren von zum Beispiel unkomprimierten
|
| 1223 |
+
Bitmap\-Bildern oder unkomprimierten PCM\-Audiodaten kann es jedoch sinnvoll
|
| 1224 |
+
sein. Dennoch können für spezielle Zwecke entworfene Algorithmen deutlich
|
| 1225 |
+
bessere Ergebnisse als Delta und LZMA2 liefern. Dies trifft insbesondere auf
|
| 1226 |
+
Audiodaten zu, die sich zum Beispiel mit \fBflac\fP(1) schneller und besser
|
| 1227 |
+
komprimieren lassen.
|
| 1228 |
+
.IP ""
|
| 1229 |
+
Unterstützte \fIOptionen\fP:
|
| 1230 |
+
.RS
|
| 1231 |
+
.TP
|
| 1232 |
+
\fBdist=\fP\fIAbstand\fP
|
| 1233 |
+
gibt den \fIAbstand\fP der Delta\-Berechnung in Byte an. Zulässige Werte für den
|
| 1234 |
+
\fIAbstand\fP sind 1 bis 256. Der Vorgabewert ist 1.
|
| 1235 |
+
.IP ""
|
| 1236 |
+
Zum Beispiel wird mit \fBdist=2\fP und der 8\-Byte\-Eingabe A1 B1 A2 B3 A3 B5 A4
|
| 1237 |
+
B7 die Ausgabe A1 B1 01 02 01 02 01 02 sein.
|
| 1238 |
+
.RE
|
| 1239 |
+
.
|
| 1240 |
+
.SS "Andere Optionen"
|
| 1241 |
+
.TP
|
| 1242 |
+
\fB\-q\fP, \fB\-\-quiet\fP
|
| 1243 |
+
unterdrückt Warnungen und Hinweise. Geben Sie dies zweimal an, um auch
|
| 1244 |
+
Fehlermeldungen zu unterdrücken. Diese Option wirkt sich nicht auf den
|
| 1245 |
+
Exit\-Status aus. Das bedeutet, das selbst bei einer unterdrückten Warnung
|
| 1246 |
+
der Exit\-Status zur Anzeige einer Warnung dennoch verwendet wird.
|
| 1247 |
+
.TP
|
| 1248 |
+
\fB\-v\fP, \fB\-\-verbose\fP
|
| 1249 |
+
bewirkt ausführliche Ausgaben. Wenn die Standardfehlerausgabe mit einem
|
| 1250 |
+
Terminal verbunden ist, zeigt \fBxz\fP den Fortschritt an. Durch zweimalige
|
| 1251 |
+
Angabe von \fB\-\-verbose\fP wird die Ausgabe noch ausführlicher.
|
| 1252 |
+
.IP ""
|
| 1253 |
+
Der Fortschrittsanzeiger stellt die folgenden Informationen dar:
|
| 1254 |
+
.RS
|
| 1255 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1256 |
+
Der Prozentsatz des Fortschritts wird angezeigt, wenn die Größe der
|
| 1257 |
+
Eingabedatei bekannt ist. Das bedeutet, dass der Prozentsatz in
|
| 1258 |
+
Weiterleitungen (Pipes) nicht angezeigt werden kann.
|
| 1259 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1260 |
+
Menge der erzeugten komprimierten Daten (bei der Kompression) oder der
|
| 1261 |
+
verarbeiteten Daten (bei der Dekompression).
|
| 1262 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1263 |
+
Menge der verarbeiteten unkomprimierten Daten (bei der Kompression) oder der
|
| 1264 |
+
erzeugten Daten (bei der Dekompression).
|
| 1265 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1266 |
+
Kompressionsverhältnis, das mittels Dividieren der Menge der bisher
|
| 1267 |
+
komprimierten Daten durch die Menge der bisher verarbeiteten unkomprimierten
|
| 1268 |
+
Daten ermittelt wird.
|
| 1269 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1270 |
+
Kompressions\- oder Dekompressionsgeschwindigkeit. Diese wird anhand der
|
| 1271 |
+
Menge der unkomprimierten verarbeiteten Daten (bei der Kompression) oder der
|
| 1272 |
+
Menge der erzeugten Daten (bei der Dekompression) pro Sekunde gemessen. Die
|
| 1273 |
+
Anzeige startet einige Sekunden nachdem \fBxz\fP mit der Verarbeitung der Datei
|
| 1274 |
+
begonnen hat.
|
| 1275 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1276 |
+
Die vergangene Zeit im Format M:SS oder H:MM:SS.
|
| 1277 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1278 |
+
Die geschätzte verbleibende Zeit wird nur angezeigt, wenn die Größe der
|
| 1279 |
+
Eingabedatei bekannt ist und bereits einige Sekunden vergangen sind, nachdem
|
| 1280 |
+
\fBxz\fP mit der Verarbeitung der Datei begonnen hat. Die Zeit wird in einem
|
| 1281 |
+
weniger präzisen Format ohne Doppelpunkte angezeigt, zum Beispiel 2 min 30
|
| 1282 |
+
s.
|
| 1283 |
+
.RE
|
| 1284 |
+
.IP ""
|
| 1285 |
+
Wenn die Standardfehlerausgabe kein Terminal ist, schreibt \fBxz\fP mit
|
| 1286 |
+
\fB\-\-verbose\fP nach dem Komprimieren oder Dekomprimieren der Datei in einer
|
| 1287 |
+
einzelnen Zeile den Dateinamen, die komprimierte Größe, die unkomprimierte
|
| 1288 |
+
Größe, das Kompressionsverhältnis und eventuell auch die Geschwindigkeit und
|
| 1289 |
+
die vergangene Zeit in die Standardfehlerausgabe. Die Geschwindigkeit und
|
| 1290 |
+
die vergangene Zeit werden nur angezeigt, wenn der Vorgang mindestens ein
|
| 1291 |
+
paar Sekunden gedauert hat. Wurde der Vorgang nicht beendet, zum Beispiel
|
| 1292 |
+
weil ihn der Benutzer abgebrochen hat, wird außerdem der Prozentsatz des
|
| 1293 |
+
erreichten Verarbeitungsfortschritts aufgenommen, sofern die Größe der
|
| 1294 |
+
Eingabedatei bekannt ist.
|
| 1295 |
+
.TP
|
| 1296 |
+
\fB\-Q\fP, \fB\-\-no\-warn\fP
|
| 1297 |
+
setzt den Exit\-Status nicht auf 2, selbst wenn eine Bedingung erfüllt ist,
|
| 1298 |
+
die eine Warnung gerechtfertigt hätte. Diese Option wirkt sich nicht auf die
|
| 1299 |
+
Ausführlichkeitsstufe aus, daher müssen sowohl \fB\-\-quiet\fP als auch
|
| 1300 |
+
\fB\-\-no\-warn\fP angegeben werden, um einerseits keine Warnungen anzuzeigen und
|
| 1301 |
+
andererseits auch den Exit\-Status nicht zu ändern.
|
| 1302 |
+
.TP
|
| 1303 |
+
\fB\-\-robot\fP
|
| 1304 |
+
gibt Meldungen in einem maschinenlesbaren Format aus. Dadurch soll das
|
| 1305 |
+
Schreiben von Frontends erleichtert werden, die \fBxz\fP anstelle von Liblzma
|
| 1306 |
+
verwenden wollen, was in verschiedenen Skripten der Fall sein kann. Die
|
| 1307 |
+
Ausgabe mit dieser aktivierten Option sollte über mehrere
|
| 1308 |
+
\fBxz\fP\-Veröffentlichungen stabil sein. Details hierzu finden Sie im Abschnitt
|
| 1309 |
+
\fBROBOTER\-MODUS\fP.
|
| 1310 |
+
.TP
|
| 1311 |
+
\fB\-\-info\-memory\fP
|
| 1312 |
+
zeigt in einem menschenlesbaren Format an, wieviel physischen Speicher (RAM)
|
| 1313 |
+
und wie viele Prozessor\-Threads das System nach Annahme von \fBxz\fP hat, sowie
|
| 1314 |
+
die Speicherbedarfsbegrenzung für Kompression und Dekompression, und beendet
|
| 1315 |
+
das Programm erfolgreich.
|
| 1316 |
+
.TP
|
| 1317 |
+
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
|
| 1318 |
+
zeigt eine Hilfemeldung mit den am häufigsten genutzten Optionen an und
|
| 1319 |
+
beendet das Programm erfolgreich.
|
| 1320 |
+
.TP
|
| 1321 |
+
\fB\-H\fP, \fB\-\-long\-help\fP
|
| 1322 |
+
zeigt eine Hilfemeldung an, die alle Funktionsmerkmale von \fBxz\fP beschreibt
|
| 1323 |
+
und beendet das Programm erfolgreich.
|
| 1324 |
+
.TP
|
| 1325 |
+
\fB\-V\fP, \fB\-\-version\fP
|
| 1326 |
+
zeigt die Versionsnummer von \fBxz\fP und Liblzma in einem menschenlesbaren
|
| 1327 |
+
Format an. Um eine maschinell auswertbare Ausgabe zu erhalten, geben Sie
|
| 1328 |
+
\fB\-\-robot\fP vor \fB\-\-version\fP an.
|
| 1329 |
+
.
|
| 1330 |
+
.SH ROBOTER\-MODUS
|
| 1331 |
+
Der Roboter\-Modus wird mit der Option \fB\-\-robot\fP aktiviert. Er bewirkt, dass
|
| 1332 |
+
die Ausgabe von \fBxz\fP leichter von anderen Programmen ausgewertet werden
|
| 1333 |
+
kann. Gegenwärtig wird \fB\-\-robot\fP nur zusammen mit \fB\-\-list\fP,
|
| 1334 |
+
\fB\-\-filters\-help\fP, \fB\-\-info\-memory\fP und \fB\-\-version\fP unterstützt. In der
|
| 1335 |
+
Zukunft wird dieser Modus auch für Kompression und Dekompression
|
| 1336 |
+
unterstützt.
|
| 1337 |
+
.
|
| 1338 |
+
.SS Listenmodus
|
| 1339 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-list\fP verwendet eine durch Tabulatoren getrennte Ausgabe. In
|
| 1340 |
+
der ersten Spalte jeder Zeile bezeichnet eine Zeichenkette den Typ der
|
| 1341 |
+
Information, die in dieser Zeile enthalten ist:
|
| 1342 |
+
.TP
|
| 1343 |
+
\fBname\fP
|
| 1344 |
+
Dies ist stets die erste Zeile, wenn eine Datei aufgelistet wird. Die zweite
|
| 1345 |
+
Spalte in der Zeile enthält den Dateinamen.
|
| 1346 |
+
.TP
|
| 1347 |
+
\fBfile\fP
|
| 1348 |
+
Diese Zeile enthält allgemeine Informationen zur \fB.xz\fP\-Datei. Diese Zeile
|
| 1349 |
+
wird stets nach der \fBname\fP\-Zeile ausgegeben.
|
| 1350 |
+
.TP
|
| 1351 |
+
\fBstream\fP
|
| 1352 |
+
Dieser Zeilentyp wird nur verwendet, wenn \fB\-\-verbose\fP angegeben wurde. Es
|
| 1353 |
+
gibt genau so viele \fBstream\fP\-Zeilen, wie Datenströme in der \fB.xz\fP\-Datei
|
| 1354 |
+
enthalten sind.
|
| 1355 |
+
.TP
|
| 1356 |
+
\fBblock\fP
|
| 1357 |
+
Dieser Zeilentyp wird nur verwendet, wenn \fB\-\-verbose\fP angegeben wurde. Es
|
| 1358 |
+
gibt so viele \fBblock\fP\-Zeilen, wie Blöcke in der \fB.xz\fP\-Datei. Die
|
| 1359 |
+
\fBblock\fP\-Zeilen werden nach allen \fBstream\fP\-Zeilen angezeigt; verschiedene
|
| 1360 |
+
Zeilentypen werden nicht verschachtelt.
|
| 1361 |
+
.TP
|
| 1362 |
+
\fBsummary\fP
|
| 1363 |
+
Dieser Zeilentyp wird nur verwendet, wenn \fB\-\-verbose\fP zwei Mal angegeben
|
| 1364 |
+
wurde. Diese Zeile wird nach allen \fBblock\fP\-Zeilen ausgegeben. Wie die
|
| 1365 |
+
\fBfile\fP\-Zeile enthält die \fBsummary\fP\-Zeile allgemeine Informationen zur
|
| 1366 |
+
\&\fB.xz\fP\-Datei.
|
| 1367 |
+
.TP
|
| 1368 |
+
\fBtotals\fP
|
| 1369 |
+
Diese Zeile ist immer die letzte der Listenausgabe. Sie zeigt die
|
| 1370 |
+
Gesamtanzahlen und \-größen an.
|
| 1371 |
+
.PP
|
| 1372 |
+
Die Spalten der \fBfile\fP\-Zeilen:
|
| 1373 |
+
.PD 0
|
| 1374 |
+
.RS
|
| 1375 |
+
.IP 2. 4
|
| 1376 |
+
Anzahl der Datenströme in der Datei
|
| 1377 |
+
.IP 3. 4
|
| 1378 |
+
Gesamtanzahl der Blöcke in den Datenströmen
|
| 1379 |
+
.IP 4. 4
|
| 1380 |
+
Komprimierte Größe der Datei
|
| 1381 |
+
.IP 5. 4
|
| 1382 |
+
Unkomprimierte Größe der Datei
|
| 1383 |
+
.IP 6. 4
|
| 1384 |
+
Das Kompressionsverhältnis, zum Beispiel \fB0.123\fP. Wenn das Verhältnis über
|
| 1385 |
+
9.999 liegt, werden drei Minuszeichen (\fB\-\-\-\fP) anstelle des
|
| 1386 |
+
Kompressionsverhältnisses angezeigt.
|
| 1387 |
+
.IP 7. 4
|
| 1388 |
+
Durch Kommata getrennte Liste der Namen der Integritätsprüfungen. Für die
|
| 1389 |
+
bekannten Überprüfungstypen werden folgende Zeichenketten verwendet:
|
| 1390 |
+
\fBNone\fP, \fBCRC32\fP, \fBCRC64\fP und \fBSHA\-256\fP. \fBUnbek.\fP\fIN\fP wird verwendet,
|
| 1391 |
+
wobei \fIN\fP die Kennung der Überprüfung als Dezimalzahl angibt (ein\- oder
|
| 1392 |
+
zweistellig).
|
| 1393 |
+
.IP 8. 4
|
| 1394 |
+
Gesamtgröße der Datenstromauffüllung in der Datei
|
| 1395 |
+
.RE
|
| 1396 |
+
.PD
|
| 1397 |
+
.PP
|
| 1398 |
+
Die Spalten der \fBstream\fP\-Zeilen:
|
| 1399 |
+
.PD 0
|
| 1400 |
+
.RS
|
| 1401 |
+
.IP 2. 4
|
| 1402 |
+
Datenstromnummer (der erste Datenstrom ist 1)
|
| 1403 |
+
.IP 3. 4
|
| 1404 |
+
Anzahl der Blöcke im Datenstrom
|
| 1405 |
+
.IP 4. 4
|
| 1406 |
+
Komprimierte Startposition
|
| 1407 |
+
.IP 5. 4
|
| 1408 |
+
Unkomprimierte Startposition
|
| 1409 |
+
.IP 6. 4
|
| 1410 |
+
Komprimierte Größe (schließt die Datenstromauffüllung nicht mit ein)
|
| 1411 |
+
.IP 7. 4
|
| 1412 |
+
Unkomprimierte Größe
|
| 1413 |
+
.IP 8. 4
|
| 1414 |
+
Kompressionsverhältnis
|
| 1415 |
+
.IP 9. 4
|
| 1416 |
+
Name der Integritätsprüfung
|
| 1417 |
+
.IP 10. 4
|
| 1418 |
+
Größe der Datenstromauffüllung
|
| 1419 |
+
.RE
|
| 1420 |
+
.PD
|
| 1421 |
+
.PP
|
| 1422 |
+
Die Spalten der \fBblock\fP\-Zeilen:
|
| 1423 |
+
.PD 0
|
| 1424 |
+
.RS
|
| 1425 |
+
.IP 2. 4
|
| 1426 |
+
Anzahl der in diesem Block enthaltenen Datenströme
|
| 1427 |
+
.IP 3. 4
|
| 1428 |
+
Blocknummer relativ zum Anfang des Datenstroms (der erste Block ist 1)
|
| 1429 |
+
.IP 4. 4
|
| 1430 |
+
Blocknummer relativ zum Anfang der Datei
|
| 1431 |
+
.IP 5. 4
|
| 1432 |
+
Komprimierter Startversatz relativ zum Beginn der Datei
|
| 1433 |
+
.IP 6. 4
|
| 1434 |
+
Unkomprimierter Startversatz relativ zum Beginn der Datei
|
| 1435 |
+
.IP 7. 4
|
| 1436 |
+
Komprimierte Gesamtgröße des Blocks (einschließlich Header)
|
| 1437 |
+
.IP 8. 4
|
| 1438 |
+
Unkomprimierte Größe
|
| 1439 |
+
.IP 9. 4
|
| 1440 |
+
Kompressionsverhältnis
|
| 1441 |
+
.IP 10. 4
|
| 1442 |
+
Name der Integritätsprüfung
|
| 1443 |
+
.RE
|
| 1444 |
+
.PD
|
| 1445 |
+
.PP
|
| 1446 |
+
Wenn \fB\-\-verbose\fP zwei Mal angegeben wurde, werden zusätzliche Spalten in
|
| 1447 |
+
die \fBblock\fP\-Zeilen eingefügt. Diese werden mit einem einfachen \fB\-\-verbose\fP
|
| 1448 |
+
nicht angezeigt, da das Ermitteln dieser Informationen viele Suchvorgänge
|
| 1449 |
+
erfordert und daher recht langsam sein kann:
|
| 1450 |
+
.PD 0
|
| 1451 |
+
.RS
|
| 1452 |
+
.IP 11. 4
|
| 1453 |
+
Wert der Integritätsprüfung in hexadezimaler Notation
|
| 1454 |
+
.IP 12. 4
|
| 1455 |
+
Block\-Header\-Größe
|
| 1456 |
+
.IP 13. 4
|
| 1457 |
+
Block\-Schalter: \fBc\fP gibt an, dass die komprimierte Größe verfügbar ist, und
|
| 1458 |
+
\fBu\fP gibt an, dass die unkomprimierte Größe verfügbar ist. Falls der
|
| 1459 |
+
Schalter nicht gesetzt ist, wird stattdessen ein Bindestrich (\fB\-\fP)
|
| 1460 |
+
angezeigt, um die Länge der Zeichenkette beizubehalten. In Zukunft könnten
|
| 1461 |
+
neue Schalter am Ende der Zeichenkette hinzugefügt werden.
|
| 1462 |
+
.IP 14. 4
|
| 1463 |
+
Größe der tatsächlichen komprimierten Daten im Block. Ausgeschlossen sind
|
| 1464 |
+
hierbei die Block\-Header, die Blockauffüllung und die Prüffelder.
|
| 1465 |
+
.IP 15. 4
|
| 1466 |
+
Größe des Speichers (in Byte), der zum Dekomprimieren dieses Blocks mit
|
| 1467 |
+
dieser \fBxz\fP\-Version benötigt wird.
|
| 1468 |
+
.IP 16. 4
|
| 1469 |
+
Filterkette. Beachten Sie, dass die meisten der bei der Kompression
|
| 1470 |
+
verwendeten Optionen nicht bekannt sein können, da in den \fB.xz\fP\-Headern nur
|
| 1471 |
+
die für die Dekompression erforderlichen Optionen gespeichert sind.
|
| 1472 |
+
.RE
|
| 1473 |
+
.PD
|
| 1474 |
+
.PP
|
| 1475 |
+
Die Spalten der \fBsummary\fP\-Zeilen:
|
| 1476 |
+
.PD 0
|
| 1477 |
+
.RS
|
| 1478 |
+
.IP 2. 4
|
| 1479 |
+
Größe des Speichers (in Byte), der zum Dekomprimieren dieser Datei mit
|
| 1480 |
+
dieser \fBxz\fP\-Version benötigt wird.
|
| 1481 |
+
.IP 3. 4
|
| 1482 |
+
\fByes\fP oder \fBno\fP geben an, ob in allen Block\-Headern sowohl die
|
| 1483 |
+
komprimierte als auch die unkomprimierte Größe gespeichert ist.
|
| 1484 |
+
.PP
|
| 1485 |
+
\fISeit\fP \fBxz\fP \fI5.1.2alpha:\fP
|
| 1486 |
+
.IP 4. 4
|
| 1487 |
+
Minimale \fBxz\fP\-Version, die zur Dekompression der Datei erforderlich ist
|
| 1488 |
+
.RE
|
| 1489 |
+
.PD
|
| 1490 |
+
.PP
|
| 1491 |
+
Die Spalten der \fBtotals\fP\-Zeile:
|
| 1492 |
+
.PD 0
|
| 1493 |
+
.RS
|
| 1494 |
+
.IP 2. 4
|
| 1495 |
+
Anzahl der Datenströme
|
| 1496 |
+
.IP 3. 4
|
| 1497 |
+
Anzahl der Blöcke
|
| 1498 |
+
.IP 4. 4
|
| 1499 |
+
Komprimierte Größe
|
| 1500 |
+
.IP 5. 4
|
| 1501 |
+
Unkomprimierte Größe
|
| 1502 |
+
.IP 6. 4
|
| 1503 |
+
Durchschnittliches Kompressionsverhältnis
|
| 1504 |
+
.IP 7. 4
|
| 1505 |
+
Durch Kommata getrennte Liste der Namen der Integritätsprüfungen, die in den
|
| 1506 |
+
Dateien präsent waren.
|
| 1507 |
+
.IP 8. 4
|
| 1508 |
+
Größe der Datenstromauffüllung
|
| 1509 |
+
.IP 9. 4
|
| 1510 |
+
Anzahl der Dateien. Dies dient dazu, die Reihenfolge der vorigen Spalten an
|
| 1511 |
+
die in den \fBfile\fP\-Zeilen anzugleichen.
|
| 1512 |
+
.PD
|
| 1513 |
+
.RE
|
| 1514 |
+
.PP
|
| 1515 |
+
Wenn \fB\-\-verbose\fP zwei Mal angegeben wird, werden zusätzliche Spalten in die
|
| 1516 |
+
\fBtotals\fP\-Zeile eingefügt:
|
| 1517 |
+
.PD 0
|
| 1518 |
+
.RS
|
| 1519 |
+
.IP 10. 4
|
| 1520 |
+
Maximale Größe des Speichers (in Byte), der zum Dekomprimieren der Dateien
|
| 1521 |
+
mit dieser \fBxz\fP\-Version benötigt wird.
|
| 1522 |
+
.IP 11. 4
|
| 1523 |
+
\fByes\fP oder \fBno\fP geben an, ob in allen Block\-Headern sowohl die
|
| 1524 |
+
komprimierte als auch die unkomprimierte Größe gespeichert ist.
|
| 1525 |
+
.PP
|
| 1526 |
+
\fISeit\fP \fBxz\fP \fI5.1.2alpha:\fP
|
| 1527 |
+
.IP 12. 4
|
| 1528 |
+
Minimale \fBxz\fP\-Version, die zur Dekompression der Datei erforderlich ist
|
| 1529 |
+
.RE
|
| 1530 |
+
.PD
|
| 1531 |
+
.PP
|
| 1532 |
+
Zukünftige Versionen könnten neue Zeilentypen hinzufügen, weiterhin könnten
|
| 1533 |
+
auch in den vorhandenen Zeilentypen weitere Spalten hinzugefügt werden, aber
|
| 1534 |
+
die existierenden Spalten werden nicht geändert.
|
| 1535 |
+
.
|
| 1536 |
+
.SS Filterhilfe
|
| 1537 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-filters\-help\fP gibt die unterstützten Filter im folgenden
|
| 1538 |
+
Format aus:
|
| 1539 |
+
.PP
|
| 1540 |
+
\fIFilter\fP\fB:\fP\fIOption\fP\fB=<\fP\fIWert\fP\fB>,\fP\fIOption\fP\fB=<\fP\fIWert\fP\fB>\fP
|
| 1541 |
+
…
|
| 1542 |
+
.TP
|
| 1543 |
+
\fIFilter\fP
|
| 1544 |
+
Name des Filters
|
| 1545 |
+
.TP
|
| 1546 |
+
\fIOption\fP
|
| 1547 |
+
Name der filterspezifischen Option
|
| 1548 |
+
.TP
|
| 1549 |
+
\fIWert\fP
|
| 1550 |
+
Der numerische \fIWert\fP erscheint als Bereich
|
| 1551 |
+
\fB<\fP\fIMinimum\fP\fB\-\fP\fIMaximum\fP\fB>\fP. Die Auswahl des
|
| 1552 |
+
Zeichenketten\-\fIWert\fPs wird in \fB< >\fP eingeschlossen und durch \fB|\fP
|
| 1553 |
+
getrennt.
|
| 1554 |
+
.PP
|
| 1555 |
+
Jeder Filter wird in einer separaten Zeile ausgegeben.
|
| 1556 |
+
.
|
| 1557 |
+
.SS "Informationen zur Speicherbedarfsbegrenzung"
|
| 1558 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-info\-memory\fP gibt eine einzelne Zeile mit mehreren durch
|
| 1559 |
+
Tabulatoren getrennten Spalten aus:
|
| 1560 |
+
.IP 1. 4
|
| 1561 |
+
Gesamter physischer Speicher (RAM) in Byte.
|
| 1562 |
+
.IP 2. 4
|
| 1563 |
+
Speicherbedarfsbegrenzung für die Kompression in Byte
|
| 1564 |
+
(\fB\-\-memlimit\-compress\fP). Ein spezieller Wert von \fB0\fP bezeichnet die
|
| 1565 |
+
Standardeinstellung, die im Einzelthread\-Modus bedeutet, dass keine
|
| 1566 |
+
Begrenzung vorhanden ist.
|
| 1567 |
+
.IP 3. 4
|
| 1568 |
+
Speicherbedarfsbegrenzung für die Dekompression in Byte
|
| 1569 |
+
(\fB\-\-memlimit\-decompress\fP). Ein spezieller Wert von \fB0\fP bezeichnet die
|
| 1570 |
+
Standardeinstellung, die im Einzelthread\-Modus bedeutet, dass keine
|
| 1571 |
+
Begrenzung vorhanden ist.
|
| 1572 |
+
.IP 4. 4
|
| 1573 |
+
Seit \fBxz\fP 5.3.4alpha: Die Speichernutzung für Multithread\-Dekompression in
|
| 1574 |
+
Byte (\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP). Dies ist niemals \fB0\fP, da ein
|
| 1575 |
+
systemspezifischer Vorgabewert (gezeigt in Spalte 5) verwendet wird, falls
|
| 1576 |
+
keine Grenze ausdrücklich angegeben wurde. Dies ist außerdem niemals größer
|
| 1577 |
+
als der Wert in in Spalte 3, selbst wenn mit \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP ein
|
| 1578 |
+
größerer Wert angegeben wurde.
|
| 1579 |
+
.IP 5. 4
|
| 1580 |
+
Seit \fBxz\fP 5.3.4alpha: Eine systemspezifisch vorgegebene Begrenzung des
|
| 1581 |
+
Speicherverbrauchs, die zur Begrenzung der Anzahl der Threads beim
|
| 1582 |
+
Komprimieren mit automatischer Anzahl der Threads (\fB\-\-threads=0\fP) und wenn
|
| 1583 |
+
keine Speicherbedarfsbegrenzung angegeben wurde (\fB\-\-memlimit\-compress\fP)
|
| 1584 |
+
verwendet wird. Dies wird auch als Standardwert für
|
| 1585 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP verwendet.
|
| 1586 |
+
.IP 6. 4
|
| 1587 |
+
Seit \fBxz\fP 5.3.4alpha: Anzahl der verfügbaren Prozessorthreads.
|
| 1588 |
+
.PP
|
| 1589 |
+
In der Zukunft könnte die Ausgabe von \fBxz \-\-robot \-\-info\-memory\fP weitere
|
| 1590 |
+
Spalten enthalten, aber niemals mehr als eine einzelne Zeile.
|
| 1591 |
+
.
|
| 1592 |
+
.SS Version
|
| 1593 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-version\fP gibt die Versionsnummern von \fBxz\fP und Liblzma im
|
| 1594 |
+
folgenden Format aus:
|
| 1595 |
+
.PP
|
| 1596 |
+
\fBXZ_VERSION=\fP\fIXYYYZZZS\fP
|
| 1597 |
+
.br
|
| 1598 |
+
\fBLIBLZMA_VERSION=\fP\fIXYYYZZZS\fP
|
| 1599 |
+
.TP
|
| 1600 |
+
\fIX\fP
|
| 1601 |
+
Hauptversion.
|
| 1602 |
+
.TP
|
| 1603 |
+
\fIYYY\fP
|
| 1604 |
+
Unterversion. Gerade Zahlen bezeichnen eine stabile Version. Ungerade Zahlen
|
| 1605 |
+
bezeichnen Alpha\- oder Betaversionen.
|
| 1606 |
+
.TP
|
| 1607 |
+
\fIZZZ\fP
|
| 1608 |
+
Patch\-Stufe für stabile Veröffentlichungen oder einfach nur ein Zähler für
|
| 1609 |
+
Entwicklungsversionen.
|
| 1610 |
+
.TP
|
| 1611 |
+
\fIS\fP
|
| 1612 |
+
Stabilität. 0 ist Alpha, 1 ist Beta und 2 ist stabil. \fIS\fP sollte immer 2
|
| 1613 |
+
sein, wenn \fIYYY\fP eine gerade Zahl ist.
|
| 1614 |
+
.PP
|
| 1615 |
+
\fIXYYYZZZS\fP sind in beiden Zeilen gleich, sofern \fBxz\fP und Liblzma aus der
|
| 1616 |
+
gleichen Veröffentlichung der XZ\-Utils stammen.
|
| 1617 |
+
.PP
|
| 1618 |
+
Beispiele: 4.999.9beta ist \fB49990091\fP und 5.0.0 is \fB50000002\fP.
|
| 1619 |
+
.
|
| 1620 |
+
.SH EXIT\-STATUS
|
| 1621 |
+
.TP
|
| 1622 |
+
\fB0\fP
|
| 1623 |
+
Alles ist in Ordnung.
|
| 1624 |
+
.TP
|
| 1625 |
+
\fB1\fP
|
| 1626 |
+
Ein Fehler ist aufgetreten.
|
| 1627 |
+
.TP
|
| 1628 |
+
\fB2\fP
|
| 1629 |
+
Es ist etwas passiert, das eine Warnung rechtfertigt, aber es sind keine
|
| 1630 |
+
tatsächlichen Fehler aufgetreten.
|
| 1631 |
+
.PP
|
| 1632 |
+
In die Standardausgabe geschriebene Hinweise (keine Warnungen oder Fehler),
|
| 1633 |
+
welche den Exit\-Status nicht beeinflussen.
|
| 1634 |
+
.
|
| 1635 |
+
.SH UMGEBUNGSVARIABLEN
|
| 1636 |
+
\fBxz\fP wertet eine durch Leerzeichen getrennte Liste von Optionen in den
|
| 1637 |
+
Umgebungsvariablen \fBXZ_DEFAULTS\fP und \fBXZ_OPT\fP aus (in dieser Reihenfolge),
|
| 1638 |
+
bevor die Optionen aus der Befehlszeile ausgewertet werden. Beachten Sie,
|
| 1639 |
+
dass beim Auswerten der Umgebungsvariablen nur Optionen berücksichtigt
|
| 1640 |
+
werden; alle Einträge, die keine Optionen sind, werden stillschweigend
|
| 1641 |
+
ignoriert. Die Auswertung erfolgt mit \fBgetopt_long\fP(3), welches auch für
|
| 1642 |
+
die Befehlszeilenargumente verwendet wird.
|
| 1643 |
+
.TP
|
| 1644 |
+
\fBXZ_DEFAULTS\fP
|
| 1645 |
+
Benutzerspezifische oder systemweite Standardoptionen. Typischerweise werden
|
| 1646 |
+
diese in einem Shell\-Initialisierungsskript gesetzt, um die
|
| 1647 |
+
Speicherbedarfsbegrenzung von \fBxz\fP standardmäßig zu aktivieren. Außer bei
|
| 1648 |
+
Shell\-Initialisierungsskripten und in ähnlichen Spezialfällen darf die
|
| 1649 |
+
Variable \fBXZ_DEFAULTS\fP in Skripten niemals gesetzt oder außer Kraft gesetzt
|
| 1650 |
+
werden.
|
| 1651 |
+
.TP
|
| 1652 |
+
\fBXZ_OPT\fP
|
| 1653 |
+
Dies dient der Übergabe von Optionen an \fBxz\fP, wenn es nicht möglich ist,
|
| 1654 |
+
die Optionen direkt in der Befehlszeile von \fBxz\fP zu übergeben. Dies ist der
|
| 1655 |
+
Fall, wenn \fBxz\fP von einem Skript oder Dienstprogramm ausgeführt wird, zum
|
| 1656 |
+
Beispiel GNU \fBtar\fP(1):
|
| 1657 |
+
.RS
|
| 1658 |
+
.RS
|
| 1659 |
+
.PP
|
| 1660 |
+
.nf
|
| 1661 |
+
\f(CRXZ_OPT=\-2v tar caf foo.tar.xz foo\fR
|
| 1662 |
+
.fi
|
| 1663 |
+
.RE
|
| 1664 |
+
.RE
|
| 1665 |
+
.IP ""
|
| 1666 |
+
Skripte können \fBXZ_OPT\fP zum Beispiel zum Setzen skriptspezifischer
|
| 1667 |
+
Standard\-Kompressionsoptionen verwenden. Es ist weiterhin empfehlenswert,
|
| 1668 |
+
Benutzern die Außerkraftsetzung von \fBXZ_OPT\fP zu erlauben, falls dies
|
| 1669 |
+
angemessen ist. Zum Beispiel könnte in \fBsh\fP(1)\-Skripten Folgendes stehen:
|
| 1670 |
+
.RS
|
| 1671 |
+
.RS
|
| 1672 |
+
.PP
|
| 1673 |
+
.nf
|
| 1674 |
+
\f(CRXZ_OPT=${XZ_OPT\-"\-7e"}
|
| 1675 |
+
export XZ_OPT\fR
|
| 1676 |
+
.fi
|
| 1677 |
+
.RE
|
| 1678 |
+
.RE
|
| 1679 |
+
.
|
| 1680 |
+
.SH "KOMPATIBILITÄT ZU DEN LZMA\-UTILS"
|
| 1681 |
+
Die Befehlszeilensyntax von \fBxz\fP ist praktisch eine Obermenge der von
|
| 1682 |
+
\fBlzma\fP, \fBunlzma\fP und \fBlzcat\fP in den LZMA\-Utils der Versionen 4.32.x. In
|
| 1683 |
+
den meisten Fällen sollte es möglich sein, die LZMA\-Utils durch die XZ\-Utils
|
| 1684 |
+
zu ersetzen, ohne vorhandene Skripte ändern zu müssen. Dennoch gibt es
|
| 1685 |
+
einige Inkompatibilitäten, die manchmal Probleme verursachen können.
|
| 1686 |
+
.
|
| 1687 |
+
.SS "Voreinstellungsstufen zur Kompression"
|
| 1688 |
+
Die Nummerierung der Voreinstellungsstufen der Kompression ist in \fBxz\fP und
|
| 1689 |
+
den LZMA\-Utils unterschiedlich. Der wichtigste Unterschied ist die Zuweisung
|
| 1690 |
+
der Wörterbuchgrößen zu den verschiedenen Voreinstellungsstufen. Die
|
| 1691 |
+
Wörterbuchgröße ist etwa gleich dem Speicherbedarf bei der Dekompression.
|
| 1692 |
+
.RS
|
| 1693 |
+
.PP
|
| 1694 |
+
.TS
|
| 1695 |
+
tab(;);
|
| 1696 |
+
c c c
|
| 1697 |
+
c n n.
|
| 1698 |
+
Stufe;xz;LZMA\-Utils
|
| 1699 |
+
\-0;256 KiB;nicht verfügbar
|
| 1700 |
+
\-1;1 MiB;64 KiB
|
| 1701 |
+
\-2;2 MiB;1 MiB
|
| 1702 |
+
\-3;4 MiB;512 KiB
|
| 1703 |
+
\-4;4 MiB;1 MiB
|
| 1704 |
+
\-5;8 MiB;2 MiB
|
| 1705 |
+
\-6;8 MiB;4 MiB
|
| 1706 |
+
\-7;16 MiB;8 MiB
|
| 1707 |
+
\-8;32 MiB;16 MiB
|
| 1708 |
+
\-9;64 MiB;32 MiB
|
| 1709 |
+
.TE
|
| 1710 |
+
.RE
|
| 1711 |
+
.PP
|
| 1712 |
+
Die Unterschiede in der Wörterbuchgröße beeinflussen auch den Speicherbedarf
|
| 1713 |
+
bei der Kompression, aber es gibt noch einige andere Unterschiede zwischen
|
| 1714 |
+
den LZMA\-Utils und den XZ\-Utils, die die Kluft noch vergrößern:
|
| 1715 |
+
.RS
|
| 1716 |
+
.PP
|
| 1717 |
+
.TS
|
| 1718 |
+
tab(;);
|
| 1719 |
+
c c c
|
| 1720 |
+
c n n.
|
| 1721 |
+
Stufe;xz;LZMA\-Utils 4.32.x
|
| 1722 |
+
\-0;3 MiB;nicht verfügbar
|
| 1723 |
+
\-1;9 MiB;2 MiB
|
| 1724 |
+
\-2;17 MiB;12 MiB
|
| 1725 |
+
\-3;32 MiB;12 MiB
|
| 1726 |
+
\-4;48 MiB;16 MiB
|
| 1727 |
+
\-5;94 MiB;26 MiB
|
| 1728 |
+
\-6;94 MiB;45 MiB
|
| 1729 |
+
\-7;186 MiB;83 MiB
|
| 1730 |
+
\-8;370 MiB;159 MiB
|
| 1731 |
+
\-9;674 MiB;311 MiB
|
| 1732 |
+
.TE
|
| 1733 |
+
.RE
|
| 1734 |
+
.PP
|
| 1735 |
+
Die standardmäßige Voreinstellungsstufe in den LZMA\-Utils ist \fB\-7\fP, während
|
| 1736 |
+
diese in den XZ\-Utils \fB\-6\fP ist, daher verwenden beide standardmäßig ein 8
|
| 1737 |
+
MiB großes Wörterbuch.
|
| 1738 |
+
.
|
| 1739 |
+
.SS "Vor\- und Nachteile von .lzma\-Dateien als Datenströme"
|
| 1740 |
+
Die unkomprimierte Größe der Datei kann in den \fB.lzma\fP\-Headern gespeichert
|
| 1741 |
+
werden. Die LZMA\-Utils tun das beim Komprimieren gewöhnlicher Dateien. Als
|
| 1742 |
+
Alternative kann die unkomprimierte Größe als unbekannt markiert und eine
|
| 1743 |
+
Nutzdatenende\-Markierung (end\-of\-payload) verwendet werden, um anzugeben, wo
|
| 1744 |
+
der Dekompressor stoppen soll. Die LZMA\-Utils verwenden diese Methode, wenn
|
| 1745 |
+
die unkomprimierte Größe unbekannt ist, was beispielsweise in Pipes
|
| 1746 |
+
(Befehlsverkettungen) der Fall ist.
|
| 1747 |
+
.PP
|
| 1748 |
+
\fBxz\fP unterstützt die Dekompression von \fB.lzma\fP\-Dateien mit oder ohne
|
| 1749 |
+
Nutzdatenende\-Markierung, aber alle von \fBxz\fP erstellten \fB.lzma\fP\-Dateien
|
| 1750 |
+
verwenden diesen Nutzdatenende\-Markierung, wobei die unkomprimierte Größe in
|
| 1751 |
+
den \fB.lzma\fP\-Headern als unbekannt markiert wird. Das könnte in einigen
|
| 1752 |
+
unüblichen Situationen ein Problem sein. Zum Beispiel könnte ein
|
| 1753 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Dekompressor in einem Gerät mit eingebettetem System nur mit
|
| 1754 |
+
Dateien funktionieren, deren unkomprimierte Größe bekannt ist. Falls Sie auf
|
| 1755 |
+
dieses Problem stoßen, müssen Sie die LZMA\-Utils oder das LZMA\-SDK
|
| 1756 |
+
verwenden, um \fB.lzma\fP\-Dateien mit bekannter unkomprimierter Größe zu
|
| 1757 |
+
erzeugen.
|
| 1758 |
+
.
|
| 1759 |
+
.SS "Nicht unterstützte .lzma\-Dateien"
|
| 1760 |
+
Das \fB.lzma\fP\-Format erlaubt \fIlc\fP\-Werte bis zu 8 und \fIlp\fP\-Werte bis zu
|
| 1761 |
+
4. Die LZMA\-Utils können Dateien mit beliebigem \fIlc\fP und \fIlp\fP
|
| 1762 |
+
dekomprimieren, aber erzeugen immer Dateien mit \fBlc=3\fP und \fBlp=0\fP. Das
|
| 1763 |
+
Erzeugen von Dateien mit anderem \fIlc\fP und \fIlp\fP ist mit \fBxz\fP und mit dem
|
| 1764 |
+
LZMA\-SDK möglich.
|
| 1765 |
+
.PP
|
| 1766 |
+
Die Implementation des LZMA\-Filters in liblzma setzt voraus, dass die Summe
|
| 1767 |
+
von \fIlc\fP und \fIlp\fP nicht größer als 4 ist. Daher können \fB.lzma\fP\-Dateien,
|
| 1768 |
+
welche diese Begrenzung überschreiten, mit \fBxz\fP nicht dekomprimiert werden.
|
| 1769 |
+
.PP
|
| 1770 |
+
Die LZMA\-Utils erzeugen nur \fB.lzma\fP\-Dateien mit einer Wörterbuchgröße von
|
| 1771 |
+
2^\fIn\fP (einer Zweierpotenz), aber akzeptieren Dateien mit einer beliebigen
|
| 1772 |
+
Wörterbuchgröße. Liblzma akzeptiert nur \fB.lzma\fP\-Dateien mit einer
|
| 1773 |
+
Wörterbuchgröße von 2^\fIn\fP oder 2^\fIn\fP + 2^(\fIn\fP\-1). Dies dient zum
|
| 1774 |
+
Verringern von Fehlalarmen beim Erkennen von \fB.lzma\fP\-Dateien.
|
| 1775 |
+
.PP
|
| 1776 |
+
Diese Einschränkungen sollten in der Praxis kein Problem sein, da praktisch
|
| 1777 |
+
alle \fB.lzma\fP\-Dateien mit Einstellungen komprimiert wurden, die Liblzma
|
| 1778 |
+
akzeptieren wird.
|
| 1779 |
+
.
|
| 1780 |
+
.SS "Angehängter Datenmüll"
|
| 1781 |
+
Bei der Dekompression ignorieren die LZMA\-Utils stillschweigend alles nach
|
| 1782 |
+
dem ersten \fB.lzma\fP\-Datenstrom. In den meisten Situationen ist das ein
|
| 1783 |
+
Fehler. Das bedeutet auch, dass die LZMA\-Utils die Dekompression verketteter
|
| 1784 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Dateien nicht unterstützen.
|
| 1785 |
+
.PP
|
| 1786 |
+
Wenn nach dem ersten \fB.lzma\fP\-Datenstrom Daten verbleiben, erachtet \fBxz\fP
|
| 1787 |
+
die Datei als beschädigt, es sei denn, die Option \fB\-\-single\-stream\fP wurde
|
| 1788 |
+
verwendet. Dies könnte die Ausführung von Skripten beeinflussen, die davon
|
| 1789 |
+
ausgehen, dass angehängter Datenmüll ignoriert wird.
|
| 1790 |
+
.
|
| 1791 |
+
.SH ANMERKUNGEN
|
| 1792 |
+
.
|
| 1793 |
+
.SS "Die komprimierte Ausgabe kann variieren"
|
| 1794 |
+
Die exakte komprimierte Ausgabe, die aus der gleichen unkomprimierten
|
| 1795 |
+
Eingabedatei erzeugt wird, kann zwischen den Versionen der XZ\-Utils
|
| 1796 |
+
unterschiedlich sein, selbst wenn die Kompressionsoptionen identisch
|
| 1797 |
+
sind. Das kommt daher, weil der Kodierer verbessert worden sein könnte
|
| 1798 |
+
(hinsichtlich schnellerer oder besserer Kompression), ohne das Dateiformat
|
| 1799 |
+
zu beeinflussen. Die Ausgabe kann sogar zwischen verschiedenen Programmen
|
| 1800 |
+
der gleichen Version der XZ\-Utils variieren, wenn bei der Erstellung des
|
| 1801 |
+
Binärprogramms unterschiedliche Optionen verwendet wurden.
|
| 1802 |
+
.PP
|
| 1803 |
+
Sobald \fB\-\-rsyncable\fP implementiert wurde, bedeutet das, dass die sich
|
| 1804 |
+
ergebenden Dateien nicht notwendigerweise mit Rsync abgeglichen werden
|
| 1805 |
+
können, außer wenn die alte und neue Datei mit der gleichen \fBxz\fP\-Version
|
| 1806 |
+
erzeugt wurden. Das Problem kann beseitigt werden, wenn ein Teil der
|
| 1807 |
+
Encoder\-Implementierung eingefroren wird, um die mit Rsync abgleichbare
|
| 1808 |
+
Ausgabe über \fBxz\fP\-Versionsgrenzen hinweg stabil zu halten.
|
| 1809 |
+
.
|
| 1810 |
+
.SS "Eingebettete .xz\-Dekompressoren"
|
| 1811 |
+
Eingebettete \fB.xz\fP\-Dekompressor\-Implementierungen wie XZ Embedded
|
| 1812 |
+
unterstützen nicht unbedingt Dateien, die mit anderen Integritätsprüfungen
|
| 1813 |
+
(\fIPrüfung\fP\-Typen) als \fBnone\fP und \fBcrc32\fP erzeugt wurden. Da
|
| 1814 |
+
\fB\-\-check=crc64\fP die Voreinstellung ist, müssen Sie \fB\-\-check=none\fP oder
|
| 1815 |
+
\fB\-\-check=crc32\fP verwenden, wenn Sie Dateien für eingebettete Systeme
|
| 1816 |
+
erstellen.
|
| 1817 |
+
.PP
|
| 1818 |
+
Außerhalb eingebetteter Systeme unterstützen die Dekompressoren des
|
| 1819 |
+
\&\fB.xz\fP\-Formats alle \fIPrüfung\fP\-Typen oder sind mindestens in der Lage, die
|
| 1820 |
+
Datei zu dekomprimieren, ohne deren Integrität zu prüfen, wenn die bestimmte
|
| 1821 |
+
\fIPrüfung\fP nicht verfügbar ist.
|
| 1822 |
+
.PP
|
| 1823 |
+
XZ Embedded unterstützt BCJ\-Filter, aber nur mit dem vorgegebenen
|
| 1824 |
+
Startversatz.
|
| 1825 |
+
.
|
| 1826 |
+
.SH BEISPIELE
|
| 1827 |
+
.
|
| 1828 |
+
.SS Grundlagen
|
| 1829 |
+
Komprimiert die Datei \fIfoo\fP mit der Standard\-Kompressionsstufe (\fB\-6\fP) zu
|
| 1830 |
+
\fIfoo.xz\fP und entfernt \fIfoo\fP nach erfolgreicher Kompression:
|
| 1831 |
+
.RS
|
| 1832 |
+
.PP
|
| 1833 |
+
.nf
|
| 1834 |
+
\f(CRxz foo\fR
|
| 1835 |
+
.fi
|
| 1836 |
+
.RE
|
| 1837 |
+
.PP
|
| 1838 |
+
\fIbar.xz\fP in \fIbar\fP dekomprimieren und \fIbar.xz\fP selbst dann nicht löschen,
|
| 1839 |
+
wenn die Dekompression erfolgreich war:
|
| 1840 |
+
.RS
|
| 1841 |
+
.PP
|
| 1842 |
+
.nf
|
| 1843 |
+
\f(CRxz \-dk bar.xz\fR
|
| 1844 |
+
.fi
|
| 1845 |
+
.RE
|
| 1846 |
+
.PP
|
| 1847 |
+
\fIbaz.tar.xz\fP mit der Voreinstellung \fB\-4e\fP (\fB\-4 \-\-extreme\fP) erzeugen, was
|
| 1848 |
+
langsamer ist als die Vorgabe \fB\-6\fP, aber weniger Speicher für Kompression
|
| 1849 |
+
und Dekompression benötigt (48\ MiB beziehungsweise 5\ MiB):
|
| 1850 |
+
.RS
|
| 1851 |
+
.PP
|
| 1852 |
+
.nf
|
| 1853 |
+
\f(CRtar cf \- baz | xz \-4e > baz.tar.xz\fR
|
| 1854 |
+
.fi
|
| 1855 |
+
.RE
|
| 1856 |
+
.PP
|
| 1857 |
+
Eine Mischung aus komprimierten und unkomprimierten Dateien kann mit einem
|
| 1858 |
+
einzelnen Befehl dekomprimiert in die Standardausgabe geschrieben werden:
|
| 1859 |
+
.RS
|
| 1860 |
+
.PP
|
| 1861 |
+
.nf
|
| 1862 |
+
\f(CRxz \-dcf a.txt b.txt.xz c.txt d.txt.lzma > abcd.txt\fR
|
| 1863 |
+
.fi
|
| 1864 |
+
.RE
|
| 1865 |
+
.
|
| 1866 |
+
.SS "Parallele Kompression von vielen Dateien"
|
| 1867 |
+
Auf GNU\- und *BSD\-Systemen können \fBfind\fP(1) und \fBxargs\fP(1) zum
|
| 1868 |
+
Parallelisieren der Kompression vieler Dateien verwendet werden:
|
| 1869 |
+
.RS
|
| 1870 |
+
.PP
|
| 1871 |
+
.nf
|
| 1872 |
+
\f(CRfind . \-type f \e! \-name '*.xz' \-print0 \e
|
| 1873 |
+
| xargs \-0r \-P4 \-n16 xz \-T1\fR
|
| 1874 |
+
.fi
|
| 1875 |
+
.RE
|
| 1876 |
+
.PP
|
| 1877 |
+
Die Option \fB\-P\fP von \fBxargs\fP(1) legt die Anzahl der parallelen
|
| 1878 |
+
\fBxz\fP\-Prozesse fest. Der beste Wert für die Option \fB\-n\fP hängt davon ab, wie
|
| 1879 |
+
viele Dateien komprimiert werden sollen. Wenn es sich nur um wenige Dateien
|
| 1880 |
+
handelt, sollte der Wert wahrscheinlich 1 sein; bei Zehntausenden von
|
| 1881 |
+
Dateien kann 100 oder noch mehr angemessener sein, um die Anzahl der
|
| 1882 |
+
\fBxz\fP\-Prozesse zu beschränken, die \fBxargs\fP(1) schließlich erzeugen wird.
|
| 1883 |
+
.PP
|
| 1884 |
+
Die Option \fB\-T1\fP für \fBxz\fP dient dazu, den Einzelthread\-Modus zu erzwingen,
|
| 1885 |
+
da \fBxargs\fP(1) zur Steuerung des Umfangs der Parallelisierung verwendet
|
| 1886 |
+
wird.
|
| 1887 |
+
.
|
| 1888 |
+
.SS Roboter\-Modus
|
| 1889 |
+
Berechnen, wie viel Byte nach der Kompression mehrerer Dateien insgesamt
|
| 1890 |
+
eingespart wurden:
|
| 1891 |
+
.RS
|
| 1892 |
+
.PP
|
| 1893 |
+
.nf
|
| 1894 |
+
\f(CRxz \-\-robot \-\-list *.xz | awk '/^totals/{print $5\-$4}'\fR
|
| 1895 |
+
.fi
|
| 1896 |
+
.RE
|
| 1897 |
+
.PP
|
| 1898 |
+
Ein Skript könnte abfragen wollen, ob es ein \fBxz\fP verwendet, das aktuell
|
| 1899 |
+
genug ist. Das folgende \fBsh\fP(1)\-Skript prüft, ob die Versionsnummer des
|
| 1900 |
+
Dienstprogramms \fBxz\fP mindestens 5.0.0 ist. Diese Methode ist zu alten
|
| 1901 |
+
Beta\-Versionen kompatibel, welche die Option \fB\-\-robot\fP nicht unterstützen:
|
| 1902 |
+
.RS
|
| 1903 |
+
.PP
|
| 1904 |
+
.nf
|
| 1905 |
+
\f(CRif ! eval "$(xz \-\-robot \-\-version 2> /dev/null)" ||
|
| 1906 |
+
[ "$XZ_VERSION" \-lt 50000002 ]; then
|
| 1907 |
+
echo "Your xz is too old."
|
| 1908 |
+
fi
|
| 1909 |
+
unset XZ_VERSION LIBLZMA_VERSION\fR
|
| 1910 |
+
.fi
|
| 1911 |
+
.RE
|
| 1912 |
+
.PP
|
| 1913 |
+
Eine Speicherbedarfsbegrenzung für die Dekompression mit \fBXZ_OPT\fP setzen,
|
| 1914 |
+
aber eine bereits gesetzte Begrenzung nicht erhöhen:
|
| 1915 |
+
.RS
|
| 1916 |
+
.PP
|
| 1917 |
+
.nf
|
| 1918 |
+
\f(CRNEWLIM=$((123 << 20))\ \ # 123 MiB
|
| 1919 |
+
OLDLIM=$(xz \-\-robot \-\-info\-memory | cut \-f3)
|
| 1920 |
+
if [ $OLDLIM \-eq 0 \-o $OLDLIM \-gt $NEWLIM ]; then
|
| 1921 |
+
XZ_OPT="$XZ_OPT \-\-memlimit\-decompress=$NEWLIM"
|
| 1922 |
+
export XZ_OPT
|
| 1923 |
+
fi\fR
|
| 1924 |
+
.fi
|
| 1925 |
+
.RE
|
| 1926 |
+
.
|
| 1927 |
+
.SS "Benutzerdefinierte Filterketten für die Kompression"
|
| 1928 |
+
Der einfachste Anwendungsfall für benutzerdefinierte Filterketten ist die
|
| 1929 |
+
Anpassung von LZMA2\-Voreinstellungsstufen. Das kann nützlich sein, weil die
|
| 1930 |
+
Voreinstellungen nur einen Teil der potenziell sinnvollen Kombinationen aus
|
| 1931 |
+
Kompressionseinstellungen abdecken.
|
| 1932 |
+
.PP
|
| 1933 |
+
Die KompCPU\-Spalten der Tabellen aus den Beschreibungen der Optionen \fB\-0\fP …
|
| 1934 |
+
\fB\-9\fP und \fB\-\-extreme\fP sind beim Anpassen der LZMA2\-Voreinstellungen
|
| 1935 |
+
nützlich. Diese sind die relevanten Teile aus diesen zwei Tabellen:
|
| 1936 |
+
.RS
|
| 1937 |
+
.PP
|
| 1938 |
+
.TS
|
| 1939 |
+
tab(;);
|
| 1940 |
+
c c
|
| 1941 |
+
n n.
|
| 1942 |
+
Voreinst.;KomprCPU
|
| 1943 |
+
\-0;0
|
| 1944 |
+
\-1;1
|
| 1945 |
+
\-2;2
|
| 1946 |
+
\-3;3
|
| 1947 |
+
\-4;4
|
| 1948 |
+
\-5;5
|
| 1949 |
+
\-6;6
|
| 1950 |
+
\-5e;7
|
| 1951 |
+
\-6e;8
|
| 1952 |
+
.TE
|
| 1953 |
+
.RE
|
| 1954 |
+
.PP
|
| 1955 |
+
Wenn Sie wissen, dass eine Datei für eine gute Kompression ein etwas
|
| 1956 |
+
größeres Wörterbuch benötigt (zum Beispiel 32 MiB), aber Sie sie schneller
|
| 1957 |
+
komprimieren wollen, als dies mit \fBxz \-8\fP geschehen würde, kann eine
|
| 1958 |
+
Voreinstellung mit einem niedrigen KompCPU\-Wert (zum Beispiel 1) dahingehend
|
| 1959 |
+
angepasst werden, ein größeres Wörterbuch zu verwenden:
|
| 1960 |
+
.RS
|
| 1961 |
+
.PP
|
| 1962 |
+
.nf
|
| 1963 |
+
\f(CRxz \-\-lzma2=preset=1,dict=32MiB foo.tar\fR
|
| 1964 |
+
.fi
|
| 1965 |
+
.RE
|
| 1966 |
+
.PP
|
| 1967 |
+
Mit bestimmten Dateien kann der obige Befehl schneller sein als \fBxz \-6\fP,
|
| 1968 |
+
wobei die Kompression deutlich besser wird. Dennoch muss betont werden, dass
|
| 1969 |
+
nur wenige Dateien von einem größeren Wörterbuch profitieren, wenn der
|
| 1970 |
+
KompCPU\-Wert niedrig bleibt. Der offensichtlichste Fall, in dem ein größeres
|
| 1971 |
+
Wörterbuch sehr hilfreich sein kann, ist ein Archiv, das einander sehr
|
| 1972 |
+
ähnliche Dateien enthält, die jeweils wenigstens einige Megabyte groß
|
| 1973 |
+
sind. Das Wörterbuch muss dann deutlich größer sein als die einzelne Datei,
|
| 1974 |
+
damit LZMA2 den größtmöglichen Vorteil aus den Ähnlichkeiten der aufeinander
|
| 1975 |
+
folgenden Dateien zieht.
|
| 1976 |
+
.PP
|
| 1977 |
+
Wenn hoher Speicherbedarf für Kompression und Dekompression kein Problem ist
|
| 1978 |
+
und die zu komprimierende Datei mindestens einige Hundert Megabyte groß ist,
|
| 1979 |
+
kann es sinnvoll sein, ein noch größeres Wörterbuch zu verwenden, als die 64
|
| 1980 |
+
MiB, die mit \fBxz \-9\fP verwendet werden würden:
|
| 1981 |
+
.RS
|
| 1982 |
+
.PP
|
| 1983 |
+
.nf
|
| 1984 |
+
\f(CRxz \-vv \-\-lzma2=dict=192MiB big_foo.tar\fR
|
| 1985 |
+
.fi
|
| 1986 |
+
.RE
|
| 1987 |
+
.PP
|
| 1988 |
+
Die Verwendung von \fB\-vv\fP (\fB\-\-verbose \-\-verbose\fP) wie im obigen Beispiel
|
| 1989 |
+
kann nützlich sein, um den Speicherbedarf für Kompressor und Dekompressor zu
|
| 1990 |
+
sehen. Denken Sie daran, dass ein Wörterbuch, das größer als die
|
| 1991 |
+
unkomprimierte Datei ist, Speicherverschwendung wäre. Daher ist der obige
|
| 1992 |
+
Befehl für kleine Dateien nicht sinnvoll.
|
| 1993 |
+
.PP
|
| 1994 |
+
Manchmal spielt die Kompressionszeit keine Rolle, aber der Speicherbedarf
|
| 1995 |
+
bei der Dekompression muss gering gehalten werden, zum Beispiel um die Datei
|
| 1996 |
+
auf eingebetteten Systemen dekomprimieren zu können. Der folgende Befehl
|
| 1997 |
+
verwendet \fB\-6e\fP (\fB\-6 \-\-extreme\fP) als Basis und setzt die Wörterbuchgröße
|
| 1998 |
+
auf nur 64\ KiB. Die sich ergebende Datei kann mit XZ Embedded (aus diesem
|
| 1999 |
+
Grund ist dort \fB\-\-check=crc32\fP) mit nur etwa 100\ KiB Speicher
|
| 2000 |
+
dekomprimiert werden.
|
| 2001 |
+
.RS
|
| 2002 |
+
.PP
|
| 2003 |
+
.nf
|
| 2004 |
+
\f(CRxz \-\-check=crc32 \-\-lzma2=preset=6e,dict=64KiB foo\fR
|
| 2005 |
+
.fi
|
| 2006 |
+
.RE
|
| 2007 |
+
.PP
|
| 2008 |
+
Wenn Sie so viele Byte wie möglich herausquetschen wollen, kann die
|
| 2009 |
+
Anpassung der Anzahl der literalen Kontextbits (\fIlc\fP) und der Anzahl der
|
| 2010 |
+
Positionsbits (\fIpb\fP) manchmal hilfreich sein. Auch die Anpassung der Anzahl
|
| 2011 |
+
der literalen Positionsbits (\fIlp\fP) könnte helfen, aber üblicherweise sind
|
| 2012 |
+
\fIlc\fP und \fIpb\fP wichtiger. Wenn ein Quellcode\-Archiv zum Beispiel
|
| 2013 |
+
hauptsächlich ASCII\-Text enthält, könnte ein Aufruf wie der folgende eine
|
| 2014 |
+
etwas kleinere Datei (etwa 0,1\ %) ergeben als mit \fBxz \-6e\fP (versuchen Sie
|
| 2015 |
+
es auch \fBlc=4\fP):
|
| 2016 |
+
.RS
|
| 2017 |
+
.PP
|
| 2018 |
+
.nf
|
| 2019 |
+
\f(CRxz \-\-lzma2=preset=6e,pb=0,lc=4 source_code.tar\fR
|
| 2020 |
+
.fi
|
| 2021 |
+
.RE
|
| 2022 |
+
.PP
|
| 2023 |
+
Die Verwendung eines anderen Filters mit LZMA2 kann die Kompression bei
|
| 2024 |
+
verschiedenen Dateitypen verbessern. So könnten Sie eine gemeinsam genutzte
|
| 2025 |
+
Bibliothek der Architekturen x86\-32 oder x86\-64 mit dem BCJ\-Filter für x86
|
| 2026 |
+
komprimieren:
|
| 2027 |
+
.RS
|
| 2028 |
+
.PP
|
| 2029 |
+
.nf
|
| 2030 |
+
\f(CRxz \-\-x86 \-\-lzma2 libfoo.so\fR
|
| 2031 |
+
.fi
|
| 2032 |
+
.RE
|
| 2033 |
+
.PP
|
| 2034 |
+
Beachten Sie, dass die Reihenfolge der Filteroptionen von Bedeutung
|
| 2035 |
+
ist. Falls \fB\-\-x86\fP nach \fB\-\-lzma2\fP angegeben wird, gibt \fBxz\fP einen Fehler
|
| 2036 |
+
aus, weil nach LZMA2 kein weiterer Filter sein darf und auch weil der
|
| 2037 |
+
BCJ\-Filter für x86 nicht als letzter Filter in der Filterkette gesetzt
|
| 2038 |
+
werden darf.
|
| 2039 |
+
.PP
|
| 2040 |
+
Der Delta\-Filter zusammen mit LZMA2 kann bei Bitmap\-Bildern gute Ergebnisse
|
| 2041 |
+
liefern. Er sollte üblicherweise besser sein als PNG, welches zwar einige
|
| 2042 |
+
fortgeschrittene Filter als ein simples delta bietet, aber für die
|
| 2043 |
+
eigentliche Kompression »Deflate« verwendet.
|
| 2044 |
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.PP
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| 2045 |
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Das Bild muss in einem unkomprimierten Format gespeichert werden, zum
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| 2046 |
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Beispiel als unkomprimiertes TIFF. Der Abstandsparameter des Delta\-Filters
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| 2047 |
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muss so gesetzt werden, dass er der Anzahl der Bytes pro Pixel im Bild
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| 2048 |
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entspricht. Zum Beispiel erfordert ein 24\-Bit\-RGB\-Bitmap \fBdist=3\fP, außerdem
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| 2049 |
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ist es gut, \fBpb=0\fP an LZMA2 zu übergeben, um die 3\-Byte\-Ausrichtung zu
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| 2050 |
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berücksichtigen:
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| 2051 |
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.RS
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| 2052 |
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.PP
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| 2053 |
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.nf
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| 2054 |
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\f(CRxz \-\-delta=dist=3 \-\-lzma2=pb=0 foo.tiff\fR
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| 2055 |
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.fi
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.RE
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.PP
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Wenn sich mehrere Bilder in einem einzelnen Archiv befinden (zum Beispiel\&
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| 2059 |
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\&\fB.tar\fP), funktioniert der Delta\-Filter damit auch, sofern alle Bilder im
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| 2060 |
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Archiv die gleiche Anzahl Bytes pro Pixel haben.
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| 2061 |
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.
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| 2062 |
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.SH "SIEHE AUCH"
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| 2063 |
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\fBxzdec\fP(1), \fBxzdiff\fP(1), \fBxzgrep\fP(1), \fBxzless\fP(1), \fBxzmore\fP(1),
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| 2064 |
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\fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fB7z\fP(1)
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| 2065 |
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.PP
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| 2066 |
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XZ Utils: <https://tukaani.org/xz/>
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| 2067 |
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.br
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| 2068 |
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XZ Embedded: <https://tukaani.org/xz/embedded.html>
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| 2069 |
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.br
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| 2070 |
+
LZMA\-SDK: <https://7\-zip.org/sdk.html>
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evalkit_tf440/share/man/de/man1/unxz.1
ADDED
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@@ -0,0 +1,2070 @@
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|
|
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|
|
|
|
| 1 |
+
'\" t
|
| 2 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 3 |
+
.\"
|
| 4 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 5 |
+
.\" Jia Tan
|
| 6 |
+
.\"
|
| 7 |
+
.\" German translation for xz-man.
|
| 8 |
+
.\" Mario Blättermann <[email protected]>, 2015, 2019-2020, 2022-2024.
|
| 9 |
+
.\"
|
| 10 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 11 |
+
.\"
|
| 12 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 13 |
+
.\"
|
| 14 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 15 |
+
.TH XZ 1 2024\-12\-30 Tukaani XZ\-Dienstprogramme
|
| 16 |
+
.
|
| 17 |
+
.SH BEZEICHNUNG
|
| 18 |
+
xz, unxz, xzcat, lzma, unlzma, lzcat \- .xz\- und .lzma\-Dateien komprimieren
|
| 19 |
+
oder dekomprimieren
|
| 20 |
+
.
|
| 21 |
+
.SH ÜBERSICHT
|
| 22 |
+
\fBxz\fP [\fIOption…\fP] [\fIDatei…\fP]
|
| 23 |
+
.
|
| 24 |
+
.SH BEFEHLSALIASE
|
| 25 |
+
\fBunxz\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-decompress\fP.
|
| 26 |
+
.br
|
| 27 |
+
\fBxzcat\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-decompress \-\-stdout\fP.
|
| 28 |
+
.br
|
| 29 |
+
\fBlzma\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-format=lzma\fP.
|
| 30 |
+
.br
|
| 31 |
+
\fBunlzma\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-format=lzma \-\-decompress\fP.
|
| 32 |
+
.br
|
| 33 |
+
\fBlzcat\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-format=lzma \-\-decompress \-\-stdout\fP.
|
| 34 |
+
.PP
|
| 35 |
+
Wenn Sie Skripte schreiben, die Dateien dekomprimieren, sollten Sie stets
|
| 36 |
+
den Namen \fBxz\fP mit den entsprechenden Argumenten (\fBxz \-d\fP oder \fBxz \-dc\fP)
|
| 37 |
+
anstelle der Namen \fBunxz\fP und \fBxzcat\fP verwenden.
|
| 38 |
+
.
|
| 39 |
+
.SH BESCHREIBUNG
|
| 40 |
+
\fBxz\fP ist ein Allzweckwerkzeug zur Datenkompression, dessen
|
| 41 |
+
Befehlszeilensyntax denen von \fBgzip\fP(1) und \fBbzip2\fP(1) ähnelt. Das native
|
| 42 |
+
Dateiformat ist das \fB.xz\fP\-Format, aber das veraltete, von den
|
| 43 |
+
LZMA\-Dienstprogrammen verwendete Format sowie komprimierte Rohdatenströme
|
| 44 |
+
ohne Containerformat\-Header werden ebenfalls unterstützt. Außerdem wird die
|
| 45 |
+
Dekompression des von \fBlzip\fP verwendeten \fB.lz\fP\-Formats unterstützt.
|
| 46 |
+
.PP
|
| 47 |
+
\fBxz\fP komprimiert oder dekomprimiert jede \fIDatei\fP entsprechend des
|
| 48 |
+
gewählten Vorgangsmodus. Falls entweder \fB\-\fP oder keine Datei angegeben ist,
|
| 49 |
+
liest \fBxz\fP aus der Standardeingabe und leitet die verarbeiteten Dateien in
|
| 50 |
+
die Standardausgabe. Wenn die Standardausgabe kein Terminal ist, verweigert
|
| 51 |
+
\fBxz\fP das Schreiben komprimierter Daten in die Standardausgabe. Dabei wird
|
| 52 |
+
eine Fehlermeldung angezeigt und die \fIDatei\fP übersprungen. Ebenso
|
| 53 |
+
verweigert \fBxz\fP das Lesen komprimierter Daten aus der Standardeingabe, wenn
|
| 54 |
+
diese ein Terminal ist.
|
| 55 |
+
.PP
|
| 56 |
+
\fIDateien\fP, die nicht als \fB\-\fP angegeben sind, werden in eine neue Datei
|
| 57 |
+
geschrieben, deren Name aus dem Namen der Quell\-\fIDatei\fP abgeleitet wird
|
| 58 |
+
(außer wenn \fB\-\-stdout\fP angegeben ist):
|
| 59 |
+
.IP \(bu 3
|
| 60 |
+
Bei der Kompression wird das Suffix des Formats der Zieldatei (\fB.xz\fP oder
|
| 61 |
+
\&\fB.lzma\fP) an den Namen der Quelldatei angehängt und so der Name der
|
| 62 |
+
Zieldatei gebildet.
|
| 63 |
+
.IP \(bu 3
|
| 64 |
+
Bei der Dekompression wird das Suffix \fB.xz\fP, \fB.lzma\fP oder \fB.lz\fP vom
|
| 65 |
+
Dateinamen entfernt und so der Name der Zieldatei gebildet. Außerdem erkennt
|
| 66 |
+
\fBxz\fP die Suffixe \fB.txz\fP und \fB.tlz\fP und ersetzt diese durch \fB.tar\fP.
|
| 67 |
+
.PP
|
| 68 |
+
Wenn die Zieldatei bereits existiert, wird eine Fehlermeldung angezeigt und
|
| 69 |
+
die \fIDatei\fP übersprungen.
|
| 70 |
+
.PP
|
| 71 |
+
Außer beim Schreiben in die Standardausgabe zeigt \fBxz\fP eine Warnung an und
|
| 72 |
+
überspringt die \fIDatei\fP, wenn eine der folgenden Bedingungen zutreffend
|
| 73 |
+
ist:
|
| 74 |
+
.IP \(bu 3
|
| 75 |
+
Die \fIDatei\fP ist keine reguläre Datei. Symbolischen Verknüpfungen wird nicht
|
| 76 |
+
gefolgt und diese daher nicht zu den regulären Dateien gezählt.
|
| 77 |
+
.IP \(bu 3
|
| 78 |
+
Die \fIDatei\fP hat mehr als eine harte Verknüpfung.
|
| 79 |
+
.IP \(bu 3
|
| 80 |
+
Für die \fIDatei\fP ist das »setuid«\-, »setgid«\- oder »sticky«\-Bit gesetzt.
|
| 81 |
+
.IP \(bu 3
|
| 82 |
+
Der Aktionsmodus wird auf Kompression gesetzt und die \fIDatei\fP hat bereits
|
| 83 |
+
das Suffix des Zieldateiformats (\fB.xz\fP oder \fB.txz\fP beim Komprimieren in
|
| 84 |
+
das \fB.xz\fP\-Format und \fB.lzma\fP oder \fB.tlz\fP beim Komprimieren in das
|
| 85 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Format).
|
| 86 |
+
.IP \(bu 3
|
| 87 |
+
Der Aktionsmodus wird auf Dekompression gesetzt und die \fIDatei\fP hat nicht
|
| 88 |
+
das Suffix eines der unterstützten Zieldateiformate (\fB.xz\fP, \fB.txz\fP,
|
| 89 |
+
\&\fB.lzma\fP, \fB.tlz\fP oder \fB.lz\fP).
|
| 90 |
+
.PP
|
| 91 |
+
Nach erfolgreicher Kompression oder Dekompression der \fIDatei\fP kopiert \fBxz\fP
|
| 92 |
+
Eigentümer, Gruppe, Zugriffsrechte, Zugriffszeit und Änderungszeit aus der
|
| 93 |
+
Ursprungs\-\fIDatei\fP in die Zieldatei. Sollte das Kopieren der Gruppe
|
| 94 |
+
fehlschlagen, werden die Zugriffsrechte so angepasst, dass jenen Benutzern
|
| 95 |
+
der Zugriff auf die Zieldatei verwehrt bleibt, die auch keinen Zugriff auf
|
| 96 |
+
die Ursprungs\-\fIDatei\fP hatten. Das Kopieren anderer Metadaten wie
|
| 97 |
+
Zugriffssteuerlisten oder erweiterter Attribute wird von \fBxz\fP noch nicht
|
| 98 |
+
unterstützt.
|
| 99 |
+
.PP
|
| 100 |
+
Sobald die Zieldatei erfolgreich geschlossen wurde, wird die
|
| 101 |
+
Ursprungs\-\fIDatei\fP entfernt. Dies wird durch die Option \fB\-\-keep\fP
|
| 102 |
+
verhindert. Die Ursprungs\-\fIDatei\fP wird niemals entfernt, wenn die Ausgabe
|
| 103 |
+
in die Standardausgabe geschrieben wird oder falls ein Fehler auftritt.
|
| 104 |
+
.PP
|
| 105 |
+
Durch Senden der Signale \fBSIGINFO\fP oder \fBSIGUSR1\fP an den \fBxz\fP\-Prozess
|
| 106 |
+
werden Fortschrittsinformationen in den Fehlerkanal der Standardausgabe
|
| 107 |
+
geleitet. Dies ist nur eingeschränkt hilfreich, wenn die
|
| 108 |
+
Standardfehlerausgabe ein Terminal ist. Mittels \fB\-\-verbose\fP wird ein
|
| 109 |
+
automatisch aktualisierter Fortschrittsanzeiger angezeigt.
|
| 110 |
+
.
|
| 111 |
+
.SS Speicherbedarf
|
| 112 |
+
In Abhängigkeit von den gewählten Kompressionseinstellungen bewegt sich der
|
| 113 |
+
Speicherverbrauch zwischen wenigen hundert Kilobyte und mehreren
|
| 114 |
+
Gigabyte. Die Einstellungen bei der Kompression einer Datei bestimmen dabei
|
| 115 |
+
den Speicherbedarf bei der Dekompression. Die Dekompression benötigt
|
| 116 |
+
üblicherweise zwischen 5\ % und 20\ % des Speichers, der bei der Kompression
|
| 117 |
+
der Datei erforderlich war. Beispielsweise benötigt die Dekompression einer
|
| 118 |
+
Datei, die mit \fBxz \-9\fP komprimiert wurde, gegenwärtig etwa 65\ MiB
|
| 119 |
+
Speicher. Es ist jedoch auch möglich, dass \fB.xz\fP\-Dateien mehrere Gigabyte
|
| 120 |
+
an Speicher zur Dekompression erfordern.
|
| 121 |
+
.PP
|
| 122 |
+
Insbesondere für Benutzer älterer Systeme wird eventuell ein sehr großer
|
| 123 |
+
Speicherbedarf ärgerlich sein. Um unangenehme Überraschungen zu vermeiden,
|
| 124 |
+
verfügt \fBxz\fP über eine eingebaute Begrenzung des Speicherbedarfs, die
|
| 125 |
+
allerdings in der Voreinstellung deaktiviert ist. Zwar verfügen einige
|
| 126 |
+
Betriebssysteme über eingebaute Möglichkeiten zur prozessabhängigen
|
| 127 |
+
Speicherbegrenzung, doch diese sind zu unflexibel (zum Beispiel kann
|
| 128 |
+
\fBulimit\fP(1) beim Begrenzen des virtuellen Speichers \fBmmap\fP(2)
|
| 129 |
+
beeinträchtigen).
|
| 130 |
+
.PP
|
| 131 |
+
Die Begrenzung des Speicherbedarfs kann mit der Befehlszeilenoption
|
| 132 |
+
\fB\-\-memlimit=\fP\fIBegrenzung\fP aktiviert werden. Oft ist es jedoch bequemer,
|
| 133 |
+
die Begrenzung durch Setzen der Umgebungsvariable \fBXZ_DEFAULTS\fP
|
| 134 |
+
standardmäßig zu aktivieren, zum Beispiel
|
| 135 |
+
\fBXZ_DEFAULTS=\-\-memlimit=150MiB\fP. Die Begrenzungen können getrennt für
|
| 136 |
+
Kompression und Dekompression mittels \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIBegrenzung\fP
|
| 137 |
+
und \fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fIBegrenzung\fP festgelegt werden. Die Verwendung
|
| 138 |
+
einer solchen Option außerhalb der Variable \fBXZ_DEFAULTS\fP ist kaum
|
| 139 |
+
sinnvoll, da \fBxz\fP in einer einzelnen Aktion nicht gleichzeitig Kompression
|
| 140 |
+
und Dekompression ausführen kann und \fB\-\-memlimit=\fP\fIBegrenzung\fP (oder \fB\-M\fP
|
| 141 |
+
\fIBegrenzung\fP) lässt sich einfacher in der Befehlszeile eingeben.
|
| 142 |
+
.PP
|
| 143 |
+
Wenn die angegebene Speicherbegrenzung bei der Dekompression überschritten
|
| 144 |
+
wird, schlägt der Vorgang fehl und \fBxz\fP zeigt eine Fehlermeldung an. Wird
|
| 145 |
+
die Begrenzung bei der Kompression überschritten, dann versucht \fBxz\fP die
|
| 146 |
+
Einstellungen entsprechend anzupassen, außer wenn \fB\-\-format=raw\fP oder
|
| 147 |
+
\fB\-\-no\-adjust\fP angegeben ist. Auf diese Weise schlägt die Aktion nicht fehl,
|
| 148 |
+
es sei denn, die Begrenzung wurde sehr niedrig angesetzt. Die Anpassung der
|
| 149 |
+
Einstellungen wird schrittweise vorgenommen, allerdings entsprechen die
|
| 150 |
+
Schritte nicht den Voreinstellungen der Kompressionsstufen. Das bedeutet,
|
| 151 |
+
wenn beispielsweise die Begrenzung nur geringfügig unter den Anforderungen
|
| 152 |
+
für \fBxz \-9\fP liegt, werden auch die Einstellungen nur wenig angepasst und
|
| 153 |
+
nicht vollständig herunter zu den Werten für \fBxz \-8\fP
|
| 154 |
+
.
|
| 155 |
+
.SS "Verkettung und Auffüllung von .xz\-Dateien"
|
| 156 |
+
Es ist möglich, \fB.xz\fP\-Dateien direkt zu verketten. Solche Dateien werden
|
| 157 |
+
von \fBxz\fP genauso dekomprimiert wie eine einzelne \fB.xz\fP\-Datei.
|
| 158 |
+
.PP
|
| 159 |
+
Es ist weiterhin möglich, eine Auffüllung zwischen den verketteten Teilen
|
| 160 |
+
oder nach dem letzten Teil einzufügen. Die Auffüllung muss aus Null\-Bytes
|
| 161 |
+
bestehen und deren Größe muss ein Vielfaches von vier Byte sein. Dies kann
|
| 162 |
+
zum Beispiel dann vorteilhaft sein, wenn die \fB.xz\fP\-Datei auf einem
|
| 163 |
+
Datenträger gespeichert wird, dessen Dateisystem die Dateigrößen in
|
| 164 |
+
512\-Byte\-Blöcken speichert.
|
| 165 |
+
.PP
|
| 166 |
+
Verkettung und Auffüllung sind für \fB.lzma\fP\-Dateien oder Rohdatenströme
|
| 167 |
+
nicht erlaubt.
|
| 168 |
+
.
|
| 169 |
+
.SH OPTIONEN
|
| 170 |
+
.
|
| 171 |
+
.SS "Ganzzahlige Suffixe und spezielle Werte"
|
| 172 |
+
An den meisten Stellen, wo ein ganzzahliges Argument akzeptiert wird, kann
|
| 173 |
+
ein optionales Suffix große Ganzzahlwerte einfacher darstellen. Zwischen
|
| 174 |
+
Ganzzahl und dem Suffix dürfen sich keine Leerzeichen befinden.
|
| 175 |
+
.TP
|
| 176 |
+
\fBKiB\fP
|
| 177 |
+
multipliziert die Ganzzahl mit 1.024 (2^10). \fBKi\fP, \fBk\fP, \fBkB\fP, \fBK\fP und
|
| 178 |
+
\fBKB\fP werden als Synonyme für \fBKiB\fP akzeptiert.
|
| 179 |
+
.TP
|
| 180 |
+
\fBMiB\fP
|
| 181 |
+
multipliziert die Ganzzahl mit 1.048.576 (2^20). \fBMi\fP, \fBm\fP, \fBM\fP und \fBMB\fP
|
| 182 |
+
werden als Synonyme für \fBMiB\fP akzeptiert.
|
| 183 |
+
.TP
|
| 184 |
+
\fBGiB\fP
|
| 185 |
+
multipliziert die Ganzzahl mit 1.073.741.824 (2^30). \fBGi\fP, \fBg\fP, \fBG\fP und
|
| 186 |
+
\fBGB\fP werden als Synonyme für \fBGiB\fP akzeptiert.
|
| 187 |
+
.PP
|
| 188 |
+
Der spezielle Wert \fBmax\fP kann dazu verwendet werden, um den von der
|
| 189 |
+
jeweiligen Option akzeptierten maximalen Ganzzahlwert anzugeben.
|
| 190 |
+
.
|
| 191 |
+
.SS Aktionsmodus
|
| 192 |
+
Falls mehrere Aktionsmodi angegeben sind, wird der zuletzt angegebene
|
| 193 |
+
verwendet.
|
| 194 |
+
.TP
|
| 195 |
+
\fB\-z\fP, \fB\-\-compress\fP
|
| 196 |
+
Kompression. Dies ist der voreingestellte Aktionsmodus, sofern keiner
|
| 197 |
+
angegeben ist und auch kein bestimmter Modus aus dem Befehlsnamen abgeleitet
|
| 198 |
+
werden kann (der Befehl \fBunxz\fP impliziert zum Beispiel \fB\-\-decompress\fP).
|
| 199 |
+
.IP ""
|
| 200 |
+
.\" The DESCRIPTION section already says this but it's good to repeat it
|
| 201 |
+
.\" here because the default behavior is a bit dangerous and new users
|
| 202 |
+
.\" in a hurry may skip reading the DESCRIPTION section.
|
| 203 |
+
After successful compression, the source file is removed unless writing to
|
| 204 |
+
standard output or \fB\-\-keep\fP was specified.
|
| 205 |
+
.TP
|
| 206 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-decompress\fP, \fB\-\-uncompress\fP
|
| 207 |
+
.\" The DESCRIPTION section already says this but it's good to repeat it
|
| 208 |
+
.\" here because the default behavior is a bit dangerous and new users
|
| 209 |
+
.\" in a hurry may skip reading the DESCRIPTION section.
|
| 210 |
+
Decompress. After successful decompression, the source file is removed
|
| 211 |
+
unless writing to standard output or \fB\-\-keep\fP was specified.
|
| 212 |
+
.TP
|
| 213 |
+
\fB\-t\fP, \fB\-\-test\fP
|
| 214 |
+
prüft die Integrität der komprimierten \fIDateien\fP. Diese Option ist
|
| 215 |
+
gleichbedeutend mit \fB\-\-decompress \-\-stdout\fP, außer dass die dekomprimierten
|
| 216 |
+
Daten verworfen werden, anstatt sie in die Standardausgabe zu leiten. Es
|
| 217 |
+
werden keine Dateien erstellt oder entfernt.
|
| 218 |
+
.TP
|
| 219 |
+
\fB\-l\fP, \fB\-\-list\fP
|
| 220 |
+
gibt Informationen zu den komprimierten \fIDateien\fP aus. Es werden keine
|
| 221 |
+
unkomprimierten Dateien ausgegeben und keine Dateien angelegt oder
|
| 222 |
+
entfernt. Im Listenmodus kann das Programm keine komprimierten Daten aus der
|
| 223 |
+
Standardeingabe oder anderen nicht durchsuchbaren Quellen lesen.
|
| 224 |
+
.IP ""
|
| 225 |
+
Die Liste zeigt in der Standardeinstellung grundlegende Informationen zu den
|
| 226 |
+
\fIDateien\fP an, zeilenweise pro Datei. Detailliertere Informationen erhalten
|
| 227 |
+
Sie mit der Option \fB\-\-verbose\fP. Wenn Sie diese Option zweimal angeben,
|
| 228 |
+
werden noch ausführlichere Informationen ausgegeben. Das kann den Vorgang
|
| 229 |
+
allerdings deutlich verlangsamen, da die Ermittlung der zusätzlichen
|
| 230 |
+
Informationen zahlreiche Suchvorgänge erfordert. Die Breite der
|
| 231 |
+
ausführlichen Ausgabe übersteigt 80 Zeichen, daher könnte die Weiterleitung
|
| 232 |
+
in beispielsweise\& \fBless\ \-S\fP sinnvoll sein, falls das Terminal nicht
|
| 233 |
+
breit genug ist.
|
| 234 |
+
.IP ""
|
| 235 |
+
Die exakte Ausgabe kann in verschiedenen \fBxz\fP\-Versionen und
|
| 236 |
+
Spracheinstellungen unterschiedlich sein. Wenn eine maschinell auswertbare
|
| 237 |
+
Ausgabe gewünscht ist, dann sollten Sie \fB\-\-robot \-\-list\fP verwenden.
|
| 238 |
+
.
|
| 239 |
+
.SS Aktionsattribute
|
| 240 |
+
.TP
|
| 241 |
+
\fB\-k\fP, \fB\-\-keep\fP
|
| 242 |
+
verhindert das Löschen der Eingabedateien.
|
| 243 |
+
.IP ""
|
| 244 |
+
Seit der \fBxz\fP\-Version 5.2.6 wird die Kompression oder Dekompression auch
|
| 245 |
+
dann ausgeführt, wenn die Eingabe ein symbolischer Link zu einer regulären
|
| 246 |
+
Datei ist, mehr als einen harten Link hat oder das »setuid«\-, »setgid«\- oder
|
| 247 |
+
»sticky«\-Bit gesetzt ist. Die genannten Bits werden nicht in die Zieldatei
|
| 248 |
+
kopiert. In früheren Versionen geschah dies nur mit \fB\-\-force\fP.
|
| 249 |
+
.TP
|
| 250 |
+
\fB\-f\fP, \fB\-\-force\fP
|
| 251 |
+
Diese Option hat verschiedene Auswirkungen:
|
| 252 |
+
.RS
|
| 253 |
+
.IP \(bu 3
|
| 254 |
+
Wenn die Zieldatei bereits existiert, wird diese vor der Kompression oder
|
| 255 |
+
Dekompression gelöscht.
|
| 256 |
+
.IP \(bu 3
|
| 257 |
+
Die Kompression oder Dekompression wird auch dann ausgeführt, wenn die
|
| 258 |
+
Eingabe ein symbolischer Link zu einer regulären Datei ist, mehr als einen
|
| 259 |
+
harten Link hat oder das »setuid«\-, »setgid«\- oder »sticky«\-Bit gesetzt
|
| 260 |
+
ist. Die genannten Bits werden nicht in die Zieldatei kopiert.
|
| 261 |
+
.IP \(bu 3
|
| 262 |
+
Wenn es zusammen mit \fB\-\-decompress\fP und \fB\-\-stdout\fP verwendet wird und
|
| 263 |
+
\fBxz\fP den Typ der Quelldatei nicht ermitteln kann, wird die Quelldatei
|
| 264 |
+
unverändert in die Standardausgabe kopiert. Dadurch kann \fBxzcat\fP \fB\-\-force\fP
|
| 265 |
+
für Dateien, die nicht mit \fBxz\fP komprimiert wurden, wie \fBcat\fP(1) verwendet
|
| 266 |
+
werden. Zukünftig könnte \fBxz\fP neue Dateikompressionsformate unterstützen,
|
| 267 |
+
wodurch \fBxz\fP mehr Dateitypen dekomprimieren kann, anstatt sie unverändert
|
| 268 |
+
in die Standardausgabe zu kopieren. Mit der Option \fB\-\-format=\fP\fIFormat\fP
|
| 269 |
+
können Sie \fBxz\fP anweisen, nur ein einzelnes Dateiformat zu dekomprimieren.
|
| 270 |
+
.RE
|
| 271 |
+
.TP
|
| 272 |
+
\fB\-c\fP, \fB\-\-stdout\fP, \fB\-\-to\-stdout\fP
|
| 273 |
+
schreibt die komprimierten oder dekomprimierten Daten in die Standardausgabe
|
| 274 |
+
anstatt in eine Datei. Dies impliziert \fB\-\-keep\fP.
|
| 275 |
+
.TP
|
| 276 |
+
\fB\-\-single\-stream\fP
|
| 277 |
+
dekomprimiert nur den ersten \fB.xz\fP\-Datenstrom und ignoriert stillschweigend
|
| 278 |
+
weitere Eingabedaten, die möglicherweise dem Datenstrom
|
| 279 |
+
folgen. Normalerweise führt solcher anhängender Datenmüll dazu, dass \fBxz\fP
|
| 280 |
+
eine Fehlermeldung ausgibt.
|
| 281 |
+
.IP ""
|
| 282 |
+
\fBxz\fP dekomprimiert niemals mehr als einen Datenstrom aus \fB.lzma\fP\-Dateien
|
| 283 |
+
oder Rohdatenströmen, aber dennoch wird durch diese Option möglicherweise
|
| 284 |
+
vorhandener Datenmüll nach der \fB.lzma\fP\-Datei oder dem Rohdatenstrom
|
| 285 |
+
ignoriert.
|
| 286 |
+
.IP ""
|
| 287 |
+
Diese Option ist wirkungslos, wenn der Aktionsmodus nicht \fB\-\-decompress\fP
|
| 288 |
+
oder \fB\-\-test\fP ist.
|
| 289 |
+
.TP
|
| 290 |
+
\fB\-\-no\-sparse\fP
|
| 291 |
+
verhindert die Erzeugung von Sparse\-Dateien. In der Voreinstellung versucht
|
| 292 |
+
\fBxz\fP, bei der Dekompression in eine reguläre Datei eine Sparse\-Datei zu
|
| 293 |
+
erzeugen, wenn die dekomprimierten Daten lange Abfolgen von binären Nullen
|
| 294 |
+
enthalten. Dies funktioniert auch beim Schreiben in die Standardausgabe,
|
| 295 |
+
sofern diese in eine reguläre Datei weitergeleitet wird und bestimmte
|
| 296 |
+
Zusatzbedingungen erfüllt sind, die die Aktion absichern. Die Erzeugung von
|
| 297 |
+
Sparse\-Dateien kann Plattenplatz sparen und beschleunigt die Dekompression
|
| 298 |
+
durch Verringerung der Ein\-/Ausgaben der Platte.
|
| 299 |
+
.TP
|
| 300 |
+
\fB\-S\fP \fI.suf\fP, \fB\-\-suffix=\fP\fI.suf\fP
|
| 301 |
+
verwendet \fI.suf\fP bei der Dekompression anstelle von \fB.xz\fP oder \fB.lzma\fP
|
| 302 |
+
als Suffix für die Zieldatei. Falls nicht in die Standardausgabe geschrieben
|
| 303 |
+
wird und die Quelldatei bereits das Suffix \fI.suf\fP hat, wird eine Warnung
|
| 304 |
+
angezeigt und die Datei übersprungen.
|
| 305 |
+
.IP ""
|
| 306 |
+
berücksichtigt bei der Dekompression zusätzlich zu Dateien mit den Suffixen
|
| 307 |
+
\&\fB.xz\fP, \fB.txz\fP, \fB.lzma\fP, \fB.tlz\fP oder \fB.lz\fP auch jene mit dem Suffix
|
| 308 |
+
\&\fI.suf\fP. Falls die Quelldatei das Suffix \fI.suf\fP hat, wird dieses entfernt
|
| 309 |
+
und so der Name der Zieldatei abgeleitet.
|
| 310 |
+
.IP ""
|
| 311 |
+
Beim Komprimieren oder Dekomprimieren von Rohdatenströmen mit
|
| 312 |
+
\fB\-\-format=raw\fP muss das Suffix stets angegeben werden, außer wenn die
|
| 313 |
+
Ausgabe in die Standardausgabe erfolgt. Der Grund dafür ist, dass es kein
|
| 314 |
+
vorgegebenes Suffix für Rohdatenströme gibt.
|
| 315 |
+
.TP
|
| 316 |
+
\fB\-\-files\fP[\fB=\fP\fIDatei\fP]
|
| 317 |
+
liest die zu verarbeitenden Dateinamen aus \fIDatei\fP. Falls keine \fIDatei\fP
|
| 318 |
+
angegeben ist, werden die Dateinamen aus der Standardeingabe
|
| 319 |
+
gelesen. Dateinamen müssen mit einem Zeilenumbruch beendet werden. Ein
|
| 320 |
+
Bindestrich (\fB\-\fP) wird als regulärer Dateiname angesehen und nicht als
|
| 321 |
+
Standardeingabe interpretiert. Falls Dateinamen außerdem als
|
| 322 |
+
Befehlszeilenargumente angegeben sind, werden diese vor den Dateinamen aus
|
| 323 |
+
der \fIDatei\fP verarbeitet.
|
| 324 |
+
.TP
|
| 325 |
+
\fB\-\-files0\fP[\fB=\fP\fIDatei\fP]
|
| 326 |
+
Dies ist gleichbedeutend mit \fB\-\-files\fP[\fB=\fP\fIDatei\fP], außer dass jeder
|
| 327 |
+
Dateiname mit einem Null\-Zeichen abgeschlossen werden muss.
|
| 328 |
+
.
|
| 329 |
+
.SS "Grundlegende Dateiformat\- und Kompressionsoptionen"
|
| 330 |
+
.TP
|
| 331 |
+
\fB\-F\fP \fIFormat\fP, \fB\-\-format=\fP\fIFormat\fP
|
| 332 |
+
gibt das \fIFormat\fP der zu komprimierenden oder dekomprimierenden Datei an:
|
| 333 |
+
.RS
|
| 334 |
+
.TP
|
| 335 |
+
\fBauto\fP
|
| 336 |
+
Dies ist die Voreinstellung. Bei der Kompression ist \fBauto\fP gleichbedeutend
|
| 337 |
+
mit \fBxz\fP. Bei der Dekompression wird das Format der Eingabedatei
|
| 338 |
+
automatisch erkannt. Beachten Sie, dass Rohdatenströme, wie sie mit
|
| 339 |
+
\fB\-\-format=raw\fP erzeugt werden, nicht automatisch erkannt werden können.
|
| 340 |
+
.TP
|
| 341 |
+
\fBxz\fP
|
| 342 |
+
Die Kompression erfolgt in das \fB.xz\fP\-Dateiformat oder akzeptiert nur
|
| 343 |
+
\&\fB.xz\fP\-Dateien bei der Dekompression.
|
| 344 |
+
.TP
|
| 345 |
+
\fBlzma\fP, \fBalone\fP
|
| 346 |
+
Die Kompression erfolgt in das veraltete \fB.lzma\fP\-Dateiformat oder
|
| 347 |
+
akzeptiert nur \fB.lzma\fP\-Dateien bei der Dekompression. Der alternative Name
|
| 348 |
+
\fBalone\fP dient der Abwärtskompatibilität zu den LZMA\-Dienstprogrammen.
|
| 349 |
+
.TP
|
| 350 |
+
\fBlzip\fP
|
| 351 |
+
Akzeptiert nur \fB.lz\fP\-Dateien bei der Dekompression. Kompression wird nicht
|
| 352 |
+
unterstützt.
|
| 353 |
+
.IP ""
|
| 354 |
+
Das \fB.lz\fP\-Format wird in Version 0 und der unerweiterten Version 1
|
| 355 |
+
unterstützt. Dateien der Version 0 wurden von \fBlzip\fP 1.3 und älter
|
| 356 |
+
erstellt. Solche Dateien sind nicht sehr weit verbreitet, können aber in
|
| 357 |
+
Dateiarchiven gefunden werden, da einige Quellpakete in diesem Format
|
| 358 |
+
veröffentlicht wurden. Es ist auch möglich, dass Benutzer alte persönliche
|
| 359 |
+
Dateien in diesem Format haben. Die Dekompressionsunterstützung für das
|
| 360 |
+
Format der Version 0 wurde mit der Version 1.18 aus \fBlzip\fP entfernt.
|
| 361 |
+
.IP ""
|
| 362 |
+
\fBlzip\fP\-Versionen ab 1.4 erstellen Dateien im Format der Version 0. Die
|
| 363 |
+
Erweiterung »Sync Flush Marker« zur Formatversion 1 wurde in \fBlzip\fP 1.6
|
| 364 |
+
hinzugefügt. Diese Erweiterung wird sehr selten verwendet und wird von \fBxz\fP
|
| 365 |
+
nicht unterstützt (die Eingabe wird als beschädigt erkannt).
|
| 366 |
+
.TP
|
| 367 |
+
\fBraw\fP
|
| 368 |
+
Komprimiert oder dekomprimiert einen Rohdatenstrom (ohne Header). Diese
|
| 369 |
+
Option ist nur für fortgeschrittene Benutzer bestimmt. Zum Dekodieren von
|
| 370 |
+
Rohdatenströmen müssen Sie die Option \fB\-\-format=raw\fP verwenden und die
|
| 371 |
+
Filterkette ausdrücklich angeben, die normalerweise in den (hier fehlenden)
|
| 372 |
+
Container\-Headern gespeichert worden wäre.
|
| 373 |
+
.RE
|
| 374 |
+
.TP
|
| 375 |
+
\fB\-C\fP \fIPrüfung\fP, \fB\-\-check=\fP\fIPrüfung\fP
|
| 376 |
+
gibt den Typ der Integritätsprüfung an. Die Prüfsumme wird aus den
|
| 377 |
+
unkomprimierten Daten berechnet und in der \fB.xz\fP\-Datei gespeichert. Diese
|
| 378 |
+
Option wird nur bei der Kompression in das \fB.xz\fP\-Format angewendet, da das
|
| 379 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Format keine Integritätsprüfungen unterstützt. Die eigentliche
|
| 380 |
+
Integritätsprüfung erfolgt (falls möglich), wenn die \fB.xz\fP\-Datei
|
| 381 |
+
dekomprimiert wird.
|
| 382 |
+
.IP ""
|
| 383 |
+
Folgende Typen von \fIPrüfungen\fP werden unterstützt:
|
| 384 |
+
.RS
|
| 385 |
+
.TP
|
| 386 |
+
\fBnone\fP
|
| 387 |
+
führt keine Integritätsprüfung aus. Dies ist eine eher schlechte
|
| 388 |
+
Idee. Dennoch kann es nützlich sein, wenn die Integrität der Daten auf
|
| 389 |
+
andere Weise sichergestellt werden kann.
|
| 390 |
+
.TP
|
| 391 |
+
\fBcrc32\fP
|
| 392 |
+
berechnet die CRC32\-Prüfsumme anhand des Polynoms aus IEEE\-802.3 (Ethernet).
|
| 393 |
+
.TP
|
| 394 |
+
\fBcrc64\fP
|
| 395 |
+
berechnet die CRC64\-Prüfsumme anhand des Polynoms aus ECMA\-182. Dies ist die
|
| 396 |
+
Voreinstellung, da beschädigte Dateien etwas besser als mit CRC32 erkannt
|
| 397 |
+
werden und die Geschwindigkeitsdifferenz unerheblich ist.
|
| 398 |
+
.TP
|
| 399 |
+
\fBsha256\fP
|
| 400 |
+
berechnet die SHA\-256\-Prüfsumme. Dies ist etwas langsamer als CRC32 und
|
| 401 |
+
CRC64.
|
| 402 |
+
.RE
|
| 403 |
+
.IP ""
|
| 404 |
+
Die Integrität der \fB.xz\fP\-Header wird immer mit CRC32 geprüft. Es ist nicht
|
| 405 |
+
möglich, dies zu ändern oder zu deaktivieren.
|
| 406 |
+
.TP
|
| 407 |
+
\fB\-\-ignore\-check\fP
|
| 408 |
+
verifiziert die Integritätsprüfsumme der komprimierten Daten bei der
|
| 409 |
+
Dekompression nicht. Die CRC32\-Werte in den \fB.xz\fP\-Headern werden weiterhin
|
| 410 |
+
normal verifiziert.
|
| 411 |
+
.IP ""
|
| 412 |
+
\fBVerwenden Sie diese Option nicht, außer Sie wissen, was Sie tun.\fP Mögliche
|
| 413 |
+
Gründe, diese Option zu verwenden:
|
| 414 |
+
.RS
|
| 415 |
+
.IP \(bu 3
|
| 416 |
+
Versuchen, Daten aus einer beschädigten .xz\-Datei wiederherzustellen.
|
| 417 |
+
.IP \(bu 3
|
| 418 |
+
Erhöhung der Geschwindigkeit bei der Dekompression. Dies macht sich meist
|
| 419 |
+
mit SHA\-256 bemerkbar, oder mit Dateien, die extrem stark komprimiert
|
| 420 |
+
sind. Wir empfehlen, diese Option nicht für diesen Zweck zu verwenden, es
|
| 421 |
+
sei denn, die Integrität der Datei wird extern auf andere Weise überprüft.
|
| 422 |
+
.RE
|
| 423 |
+
.TP
|
| 424 |
+
\fB\-0\fP … \fB\-9\fP
|
| 425 |
+
wählt eine der voreingestellten Kompressionsstufen, standardmäßig
|
| 426 |
+
\fB\-6\fP. Wenn mehrere Voreinstellungsstufen angegeben sind, ist nur die
|
| 427 |
+
zuletzt angegebene wirksam. Falls bereits eine benutzerdefinierte
|
| 428 |
+
Filterkette angegeben wurde, wird diese durch die Festlegung der
|
| 429 |
+
Voreinstellung geleert.
|
| 430 |
+
.IP ""
|
| 431 |
+
Die Unterschiede zwischen den Voreinstellungsstufen sind deutlicher als bei
|
| 432 |
+
\fBgzip\fP(1) und \fBbzip2\fP(1). Die gewählten Kompressionseinstellungen
|
| 433 |
+
bestimmen den Speicherbedarf bei der Dekompression, daher ist es auf älteren
|
| 434 |
+
Systemen mit wenig Speicher bei einer zu hoch gewählten Voreinstellung
|
| 435 |
+
schwer, eine Datei zu dekomprimieren. Insbesondere \fBist es keine gute Idee, blindlings \-9 für alles\fP zu verwenden, wie dies häufig mit \fBgzip\fP(1) und
|
| 436 |
+
\fBbzip2\fP(1) gehandhabt wird.
|
| 437 |
+
.RS
|
| 438 |
+
.TP
|
| 439 |
+
\fB\-0\fP … \fB\-3\fP
|
| 440 |
+
Diese Voreinstellungen sind recht schnell. \fB\-0\fP ist manchmal schneller als
|
| 441 |
+
\fBgzip \-9\fP, wobei aber die Kompression wesentlich besser ist. Die
|
| 442 |
+
schnelleren Voreinstellungen sind im Hinblick auf die Geschwindigkeit mit
|
| 443 |
+
\fBbzip2\fP(1) vergleichbar , mit einem ähnlichen oder besseren
|
| 444 |
+
Kompressionsverhältnis, wobei das Ergebnis aber stark vom Typ der zu
|
| 445 |
+
komprimierenden Daten abhängig ist.
|
| 446 |
+
.TP
|
| 447 |
+
\fB\-4\fP … \fB\-6\fP
|
| 448 |
+
Gute bis sehr gute Kompression, wobei der Speicherbedarf für die
|
| 449 |
+
Dekompression selbst auf alten Systemen akzeptabel ist. \fB\-6\fP ist die
|
| 450 |
+
Voreinstellung, welche üblicherweise eine gute Wahl für die Verteilung von
|
| 451 |
+
Dateien ist, die selbst noch auf Systemen mit nur 16\ MiB Arbeitsspeicher
|
| 452 |
+
dekomprimiert werden müssen (\fB\-5e\fP oder \fB\-6e\fP sind ebenfalls eine
|
| 453 |
+
Überlegung wert. Siehe \fB\-\-extreme\fP).
|
| 454 |
+
.TP
|
| 455 |
+
\fB\-7 … \-9\fP
|
| 456 |
+
Ähnlich wie \fB\-6\fP, aber mit einem höheren Speicherbedarf für die Kompression
|
| 457 |
+
und Dekompression. Sie sind nur nützlich, wenn Dateien komprimiert werden
|
| 458 |
+
sollen, die größer als 8\ MiB, 16\ MiB beziehungsweise 32\ MiB sind.
|
| 459 |
+
.RE
|
| 460 |
+
.IP ""
|
| 461 |
+
Auf der gleichen Hardware ist die Dekompressionsgeschwindigkeit ein nahezu
|
| 462 |
+
konstanter Wert in Bytes komprimierter Daten pro Sekunde. Anders
|
| 463 |
+
ausgedrückt: Je besser die Kompression, umso schneller wird üblicherweise
|
| 464 |
+
die Dekompression sein. Das bedeutet auch, dass die Menge der pro Sekunde
|
| 465 |
+
ausgegebenen unkomprimierten Daten stark variieren kann.
|
| 466 |
+
.IP ""
|
| 467 |
+
Die folgende Tabelle fasst die Eigenschaften der Voreinstellungen zusammen:
|
| 468 |
+
.RS
|
| 469 |
+
.RS
|
| 470 |
+
.PP
|
| 471 |
+
.TS
|
| 472 |
+
tab(;);
|
| 473 |
+
c c c c c
|
| 474 |
+
n n n n n.
|
| 475 |
+
Voreinst.;Wörtb.Gr;KomprCPU;KompSpeich;DekompSpeich
|
| 476 |
+
\-0;256 KiB;0;3 MiB;1 MiB
|
| 477 |
+
\-1;1 MiB;1;9 MiB;2 MiB
|
| 478 |
+
\-2;2 MiB;2;17 MiB;3 MiB
|
| 479 |
+
\-3;4 MiB;3;32 MiB;5 MiB
|
| 480 |
+
\-4;4 MiB;4;48 MiB;5 MiB
|
| 481 |
+
\-5;8 MiB;5;94 MiB;9 MiB
|
| 482 |
+
\-6;8 MiB;6;94 MiB;9 MiB
|
| 483 |
+
\-7;16 MiB;6;186 MiB;17 MiB
|
| 484 |
+
\-8;32 MiB;6;370 MiB;33 MiB
|
| 485 |
+
\-9;64 MiB;6;674 MiB;65 MiB
|
| 486 |
+
.TE
|
| 487 |
+
.RE
|
| 488 |
+
.RE
|
| 489 |
+
.IP ""
|
| 490 |
+
Spaltenbeschreibungen:
|
| 491 |
+
.RS
|
| 492 |
+
.IP \(bu 3
|
| 493 |
+
Wörtb.Größe ist die Größe des LZMA2\-Wörterbuchs. Es ist
|
| 494 |
+
Speicherverschwendung, ein Wörterbuch zu verwenden, das größer als die
|
| 495 |
+
unkomprimierte Datei ist. Daher ist es besser, die Voreinstellungen \fB\-7\fP …
|
| 496 |
+
\fB\-9\fP zu vermeiden, falls es keinen wirklichen Bedarf dafür gibt. Mit \fB\-6\fP
|
| 497 |
+
und weniger wird üblicherweise so wenig Speicher verschwendet, dass dies
|
| 498 |
+
nicht ins Gewicht fällt.
|
| 499 |
+
.IP \(bu 3
|
| 500 |
+
KomprCPU ist eine vereinfachte Repräsentation der LZMA2\-Einstellungen,
|
| 501 |
+
welche die Kompressionsgeschwindigkeit beeinflussen. Die Wörterbuchgröße
|
| 502 |
+
wirkt sich ebenfalls auf die Geschwindigkeit aus. Während KompCPU für die
|
| 503 |
+
Stufen \fB\-6\fP bis \fB\-9\fP gleich ist, tendieren höhere Stufen dazu, etwas
|
| 504 |
+
langsamer zu sein. Um eine noch langsamere, aber möglicherweise bessere
|
| 505 |
+
Kompression zu erhalten, siehe \fB\-\-extreme\fP.
|
| 506 |
+
.IP \(bu 3
|
| 507 |
+
KompSpeich enthält den Speicherbedarf des Kompressors im
|
| 508 |
+
Einzel\-Thread\-Modus. Dieser kann zwischen den \fBxz\fP\-Versionen leicht
|
| 509 |
+
variieren.
|
| 510 |
+
.IP \(bu 3
|
| 511 |
+
DekompSpeich enthält den Speicherbedarf für die Dekompression. Das bedeutet,
|
| 512 |
+
dass die Kompressionseinstellungen den Speicherbedarf bei der Dekompression
|
| 513 |
+
bestimmen. Der exakte Speicherbedarf bei der Dekompression ist geringfügig
|
| 514 |
+
größer als die Größe des LZMA2\-Wörterbuchs, aber die Werte in der Tabelle
|
| 515 |
+
wurden auf ganze MiB aufgerundet.
|
| 516 |
+
.RE
|
| 517 |
+
.IP ""
|
| 518 |
+
Der Speicherbedarf einiger der zukünftigen Multithread\-Modi kann dramatisch
|
| 519 |
+
höher sein als im Einzel\-Thread\-Modus. Mit dem Standardwert von
|
| 520 |
+
\fB\-\-block\-size\fP benötigt jeder Thread 3*3*Wörtb.Gr plus KompSpeich oder
|
| 521 |
+
DekompSpeich. Beispielsweise benötigen vier Threads mit der Voreinstellung
|
| 522 |
+
\fB\-6\fP etwa 660 bis 670 MiB Speicher.
|
| 523 |
+
.TP
|
| 524 |
+
\fB\-e\fP, \fB\-\-extreme\fP
|
| 525 |
+
verwendet eine langsamere Variante der gewählten
|
| 526 |
+
Kompressions\-Voreinstellungsstufe (\fB\-0\fP … \fB\-9\fP), um hoffentlich ein etwas
|
| 527 |
+
besseres Kompressionsverhältnis zu erreichen, das aber in ungünstigen Fällen
|
| 528 |
+
auch schlechter werden kann. Der Speicherverbrauch bei der Dekompression
|
| 529 |
+
wird dabei nicht beeinflusst, aber der Speicherverbrauch der Kompression
|
| 530 |
+
steigt in den Voreinstellungsstufen \fB\-0\fP bis \fB\-3\fP geringfügig an.
|
| 531 |
+
.IP ""
|
| 532 |
+
Da es zwei Voreinstellungen mit den Wörterbuchgrößen 4\ MiB und 8\ MiB gibt,
|
| 533 |
+
verwenden die Voreinstellungsstufen \fB\-3e\fP und \fB\-5e\fP etwas schnellere
|
| 534 |
+
Einstellungen (niedrigere KompCPU) als \fB\-4e\fP beziehungsweise \fB\-6e\fP. Auf
|
| 535 |
+
diese Weise sind zwei Voreinstellungen nie identisch.
|
| 536 |
+
.RS
|
| 537 |
+
.RS
|
| 538 |
+
.PP
|
| 539 |
+
.TS
|
| 540 |
+
tab(;);
|
| 541 |
+
c c c c c
|
| 542 |
+
n n n n n.
|
| 543 |
+
Voreinst.;Wörtb.Gr;KomprCPU;KompSpeich;DekompSpeich
|
| 544 |
+
\-0e;256 KiB;8;4 MiB;1 MiB
|
| 545 |
+
\-1e;1 MiB;8;13 MiB;2 MiB
|
| 546 |
+
\-2e;2 MiB;8;25 MiB;3 MiB
|
| 547 |
+
\-3e;4 MiB;7;48 MiB;5 MiB
|
| 548 |
+
\-4e;4 MiB;8;48 MiB;5 MiB
|
| 549 |
+
\-5e;8 MiB;7;94 MiB;9 MiB
|
| 550 |
+
\-6e;8 MiB;8;94 MiB;9 MiB
|
| 551 |
+
\-7e;16 MiB;8;186 MiB;17 MiB
|
| 552 |
+
\-8e;32 MiB;8;370 MiB;33 MiB
|
| 553 |
+
\-9e;64 MiB;8;674 MiB;65 MiB
|
| 554 |
+
.TE
|
| 555 |
+
.RE
|
| 556 |
+
.RE
|
| 557 |
+
.IP ""
|
| 558 |
+
Zum Beispiel gibt es insgesamt vier Voreinstellungen, die ein 8\ MiB großes
|
| 559 |
+
Wörterbuch verwenden, deren Reihenfolge von der schnellsten zur langsamsten
|
| 560 |
+
\fB\-5\fP, \fB\-6\fP, \fB\-5e\fP und \fB\-6e\fP ist.
|
| 561 |
+
.TP
|
| 562 |
+
\fB\-\-fast\fP
|
| 563 |
+
.PD 0
|
| 564 |
+
.TP
|
| 565 |
+
\fB\-\-best\fP
|
| 566 |
+
.PD
|
| 567 |
+
sind etwas irreführende Aliase für \fB\-0\fP beziehungsweise \fB\-9\fP. Sie werden
|
| 568 |
+
nur zwecks Abwärtskompatibilität zu den LZMA\-Dienstprogrammen
|
| 569 |
+
bereitgestellt. Sie sollten diese Optionen besser nicht verwenden.
|
| 570 |
+
.TP
|
| 571 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fIGröße\fP
|
| 572 |
+
teilt beim Komprimieren in das \fB.xz\fP\-Format die Eingabedaten in Blöcke der
|
| 573 |
+
angegebenen \fIGröße\fP in Byte. Die Blöcke werden unabhängig voneinander
|
| 574 |
+
komprimiert, was dem Multi\-Threading entgegen kommt und Zufallszugriffe bei
|
| 575 |
+
der Dekompression begrenzt. Diese Option wird typischerweise eingesetzt, um
|
| 576 |
+
die vorgegebene Blockgröße im Multi\-Thread\-Modus außer Kraft zu setzen, aber
|
| 577 |
+
sie kann auch im Einzel\-Thread\-Modus angewendet werden.
|
| 578 |
+
.IP ""
|
| 579 |
+
Im Multi\-Thread\-Modus wird etwa die dreifache \fIGröße\fP in jedem Thread zur
|
| 580 |
+
Pufferung der Ein\- und Ausgabe belegt. Die vorgegebene \fIGröße\fP ist das
|
| 581 |
+
Dreifache der Größe des LZMA2\-Wörterbuchs oder 1 MiB, je nachdem, was mehr
|
| 582 |
+
ist. Typischerweise ist das Zwei\- bis Vierfache der Größe des
|
| 583 |
+
LZMA2\-Wörterbuchs oder wenigstens 1 MB ein guter Wert. Eine \fIGröße\fP, die
|
| 584 |
+
geringer ist als die des LZMA2\-Wörterbuchs, ist Speicherverschwendung, weil
|
| 585 |
+
dann der LZMA2\-Wörterbuchpuffer niemals vollständig genutzt werden würde. Im
|
| 586 |
+
Multi\-Thread\-Modus wird die Größe der Blöcke wird in den Block\-Headern
|
| 587 |
+
gespeichert. Die Größeninformation wird für eine Multi\-Thread\-Dekompression
|
| 588 |
+
genutzt.
|
| 589 |
+
.IP ""
|
| 590 |
+
Im Einzel\-Thread\-Modus werden die Blöcke standardmäßig nicht geteilt. Das
|
| 591 |
+
Setzen dieser Option wirkt sich nicht auf den Speicherbedarf aus. In den
|
| 592 |
+
Block\-Headern werden keine Größeninformationen gespeichert, daher werden im
|
| 593 |
+
Einzel\-Thread\-Modus erzeugte Dateien nicht zu den im Multi\-Thread\-Modus
|
| 594 |
+
erzeugten Dateien identisch sein. Das Fehlen der Größeninformation bedingt
|
| 595 |
+
auch, dass \fBxz\fP nicht in der Lage sein wird, die Dateien im
|
| 596 |
+
Multi\-Thread\-Modus zu dekomprimieren.
|
| 597 |
+
.TP
|
| 598 |
+
\fB\-\-block\-list=\fP\fIBlöcke\fP
|
| 599 |
+
beginnt bei der Kompression in das \fB.xz\fP\-Format nach den angegebenen
|
| 600 |
+
Intervallen unkomprimierter Daten einen neuen Block, optional mit einer
|
| 601 |
+
benutzerdefinierten Filterkette.
|
| 602 |
+
.IP ""
|
| 603 |
+
Die \fIBlöcke\fP werden in einer durch Kommata getrennten Liste
|
| 604 |
+
angegeben. Jeder Block besteht aus einer optionalen Filterkettennummer
|
| 605 |
+
zwischen 0 und 9, gefolgt von einem Doppelpunkt (\fB:\fP) und der Größe der
|
| 606 |
+
unkomprimierten Daten (diese Angabe ist erforderlich). Überspringen eines
|
| 607 |
+
Blocks (zwei oder mehr aufeinander folgende Kommata) ist ein Kürzel dafür,
|
| 608 |
+
die Größe und die Filter des vorherigen Blocks zu verwenden.
|
| 609 |
+
.IP ""
|
| 610 |
+
Falls die Eingabedatei größer ist als die Summe der \fIBlöcke\fP, dann wird der
|
| 611 |
+
letzte in \fIVBlöcke\fP angegebene Wert bis zum Ende der Datei wiederholt. Mit
|
| 612 |
+
dem speziellen Wert \fB0\fP können Sie angeben, dass der Rest der Datei als
|
| 613 |
+
einzelner Block kodiert werden soll.
|
| 614 |
+
.IP ""
|
| 615 |
+
Eine alternative Filterkette für jeden Block kann in Kombination mit den
|
| 616 |
+
Optionen \fB\-\-filters1=\fP\fIFilter\fP \&…\& \fB\-\-filters9=\fP\fIFilter\fP angegeben
|
| 617 |
+
werden. Diese Optionen definieren Filterketten mit einem Bezeichner zwischen
|
| 618 |
+
1 und 9. Die Filterkette 0 bezeichnet hierbei die voreingestellte
|
| 619 |
+
Filterkette, was dem Nichtangeben einer Filterkette gleichkommt. Der
|
| 620 |
+
Filterkettenbezeichner kann vor der unkomprimierten Größe verwendet werden,
|
| 621 |
+
gefolgt von einem Doppelpunkt (\fB:\fP). Falls Sie beispielsweise
|
| 622 |
+
\fB\-\-block\-list=1:2MiB,3:2MiB,2:4MiB,,2MiB,0:4MiB\fP angeben, werden die Blöcke
|
| 623 |
+
folgendermaßen erstellt:
|
| 624 |
+
.RS
|
| 625 |
+
.IP \(bu 3
|
| 626 |
+
Die durch \fB\-\-filters1\fP angegebene Filterkette und 2 MiB Eingabe
|
| 627 |
+
.IP \(bu 3
|
| 628 |
+
Die durch \fB\-\-filters3\fP angegebene Filterkette und 2 MiB Eingabe
|
| 629 |
+
.IP \(bu 3
|
| 630 |
+
Die durch \fB\-\-filters2\fP angegebene Filterkette und 4 MiB Eingabe
|
| 631 |
+
.IP \(bu 3
|
| 632 |
+
Die durch \fB\-\-filters2\fP angegebene Filterkette und 4 MiB Eingabe
|
| 633 |
+
.IP \(bu 3
|
| 634 |
+
Die vorgegebene Filterkette und 2 MiB Eingabe
|
| 635 |
+
.IP \(bu 3
|
| 636 |
+
Die vorgegebene Filterkette und 4 MiB Eingabe für jeden Block bis zum Ende
|
| 637 |
+
der Eingabe.
|
| 638 |
+
.RE
|
| 639 |
+
.IP ""
|
| 640 |
+
Falls Sie eine Größe angeben, welche die Blockgröße des Encoders übersteigen
|
| 641 |
+
(entweder den Vorgabewert im Thread\-Modus oder den mit
|
| 642 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fIGröße\fP angegebenen Wert), wird der Encoder zusätzliche
|
| 643 |
+
Blöcke erzeugen, wobei die in den \fIBlöcke\fP angegebenen Grenzen eingehalten
|
| 644 |
+
werden. Wenn Sie zum Beispiel \fB\-\-block\-size=10MiB\fP
|
| 645 |
+
\fB\-\-block\-list=5MiB,10MiB,8MiB,12MiB,24MiB\fP angeben und die Eingabedatei 80
|
| 646 |
+
MiB groß ist, erhalten Sie 11 Blöcke: 5, 10, 8, 10, 2, 10, 10, 4, 10, 10 und
|
| 647 |
+
1 MiB.
|
| 648 |
+
.IP ""
|
| 649 |
+
Im Multi\-Thread\-Modus werden die Blockgrößen in den Block\-Headern
|
| 650 |
+
gespeichert. Dies geschieht im Einzel\-Thread\-Modus nicht, daher wird die
|
| 651 |
+
kodierte Ausgabe zu der im Multi\-Thread\-Modus nicht identisch sein.
|
| 652 |
+
.TP
|
| 653 |
+
\fB\-\-flush\-timeout=\fP\fIZeit\fP
|
| 654 |
+
löscht bei der Kompression die ausstehenden Daten aus dem Encoder und macht
|
| 655 |
+
sie im Ausgabedatenstrom verfügbar, wenn mehr als die angegebene \fIZeit\fP in
|
| 656 |
+
Millisekunden (als positive Ganzzahl) seit dem vorherigen Löschen vergangen
|
| 657 |
+
ist und das Lesen weiterer Eingaben blockieren würde. Dies kann nützlich
|
| 658 |
+
sein, wenn \fBxz\fP zum Komprimieren von über das Netzwerk eingehenden Daten
|
| 659 |
+
verwendet wird. Kleine \fIZeit\fP\-Werte machen die Daten unmittelbar nach dem
|
| 660 |
+
Empfang nach einer kurzen Verzögerung verfügbar, während große \fIZeit\fP\-Werte
|
| 661 |
+
ein besseres Kompressionsverhältnis bewirken.
|
| 662 |
+
.IP ""
|
| 663 |
+
Dieses Funktionsmerkmal ist standardmäßig deaktiviert. Wenn diese Option
|
| 664 |
+
mehrfach angegeben wird, ist die zuletzt angegebene wirksam. Für die Angabe
|
| 665 |
+
der \fIZeit\fP kann der spezielle Wert \fB0\fP verwendet werden, um dieses
|
| 666 |
+
Funktionsmerkmal explizit zu deaktivieren.
|
| 667 |
+
.IP ""
|
| 668 |
+
Dieses Funktionsmerkmal ist außerhalb von POSIX\-Systemen nicht verfügbar.
|
| 669 |
+
.IP ""
|
| 670 |
+
.\" FIXME
|
| 671 |
+
\fBDieses Funktionsmerkmal ist noch experimentell.\fP Gegenwärtig ist \fBxz\fP
|
| 672 |
+
aufgrund der Art und Weise, wie \fBxz\fP puffert, für Dekompression in Echtzeit
|
| 673 |
+
ungeeignet.
|
| 674 |
+
.TP
|
| 675 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 676 |
+
legt eine Grenze für die Speichernutzung bei der Kompression fest. Wenn
|
| 677 |
+
diese Option mehrmals angegeben wird, ist die zuletzt angegebene wirksam.
|
| 678 |
+
.IP ""
|
| 679 |
+
Falls die Kompressionseinstellungen die \fIGrenze\fP überschreiten, versucht
|
| 680 |
+
\fBxz\fP, die Einstellungen nach unten anzupassen, so dass die Grenze nicht
|
| 681 |
+
mehr überschritten wird und zeigt einen Hinweis an, dass eine automatische
|
| 682 |
+
Anpassung vorgenommen wurde. Die Anpassungen werden in folgender Reihenfolge
|
| 683 |
+
angewendet: Reduzierung der Anzahl der Threads, Wechsel in den
|
| 684 |
+
Einzelthread\-Modus, falls sogar ein einziger Thread im Multithread\-Modus die
|
| 685 |
+
\fIGrenze\fP überschreitet, und schlussendlich die Reduzierung der Größe des
|
| 686 |
+
LZMA2\-Wörterbuchs.
|
| 687 |
+
.IP ""
|
| 688 |
+
Beim Komprimieren mit \fB\-\-format=raw\fP oder falls \fB\-\-no\-adjust\fP angegeben
|
| 689 |
+
wurde, wird nur die Anzahl der Threads reduziert, da nur so die komprimierte
|
| 690 |
+
Ausgabe nicht beeinflusst wird.
|
| 691 |
+
.IP ""
|
| 692 |
+
Falls die \fIGrenze\fP nicht anhand der vorstehend beschriebenen Anpassungen
|
| 693 |
+
gesetzt werden kann, wird ein Fehler angezeigt und \fBxz\fP wird mit dem
|
| 694 |
+
Exit\-Status 1 beendet.
|
| 695 |
+
.IP ""
|
| 696 |
+
Die \fIGrenze\fP kann auf verschiedene Arten angegeben werden:
|
| 697 |
+
.RS
|
| 698 |
+
.IP \(bu 3
|
| 699 |
+
Die \fIGrenze\fP kann ein absoluter Wert in Byte sein. Ein Suffix wie \fBMiB\fP
|
| 700 |
+
kann dabei hilfreich sein. Beispiel: \fB\-\-memlimit\-compress=80MiB\fP.
|
| 701 |
+
.IP \(bu 3
|
| 702 |
+
Die \fIGrenze\fP kann als Prozentsatz des physischen Gesamtspeichers (RAM)
|
| 703 |
+
angegeben werden. Dies ist insbesondere nützlich, wenn in einem
|
| 704 |
+
Shell\-Initialisierungsskript, das mehrere unterschiedliche Rechner gemeinsam
|
| 705 |
+
verwenden, die Umgebungsvariable \fBXZ_DEFAULTS\fP gesetzt ist. Auf diese Weise
|
| 706 |
+
ist die Grenze auf Systemen mit mehr Speicher höher. Beispiel:
|
| 707 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=70%\fP
|
| 708 |
+
.IP \(bu 3
|
| 709 |
+
Mit \fB0\fP kann die \fIGrenze\fP auf den Standardwert zurückgesetzt werden. Dies
|
| 710 |
+
ist gegenwärtig gleichbedeutend mit dem Setzen der \fIGrenze\fP auf \fBmax\fP
|
| 711 |
+
(keine Speicherbegrenzung).
|
| 712 |
+
.RE
|
| 713 |
+
.IP ""
|
| 714 |
+
Für die 32\-Bit\-Version von \fBxz\fP gibt es einen Spezialfall: Falls die Grenze
|
| 715 |
+
über \fB4020\ MiB\fP liegt, wird die \fIGrenze\fP auf \fB4020\ MiB\fP gesetzt. Auf
|
| 716 |
+
MIPS32 wird stattdessen \fB2000\ MB\fP verwendet (die Werte \fB0\fP und \fBmax\fP
|
| 717 |
+
werden hiervon nicht beeinflusst; für die Dekompression gibt es keine
|
| 718 |
+
vergleichbare Funktion). Dies kann hilfreich sein, wenn ein
|
| 719 |
+
32\-Bit\-Executable auf einen 4\ GiB großen Adressraum (2 GiB auf MIPS32)
|
| 720 |
+
zugreifen kann, wobei wir hoffen wollen, dass es in anderen Situationen
|
| 721 |
+
keine negativen Effekte hat.
|
| 722 |
+
.IP ""
|
| 723 |
+
Siehe auch den Abschnitt \fBSpeicherbedarf\fP.
|
| 724 |
+
.TP
|
| 725 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 726 |
+
legt eine Begrenzung des Speicherverbrauchs für die Dekompression fest. Dies
|
| 727 |
+
beeinflusst auch den Modus \fB\-\-list\fP. Falls die Aktion nicht ausführbar ist,
|
| 728 |
+
ohne die \fIGrenze\fP zu überschreiten, gibt \fBxz\fP eine Fehlermeldung aus und
|
| 729 |
+
die Dekompression wird fehlschlagen. Siehe \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 730 |
+
zu möglichen Wegen, die \fIGrenze\fP anzugeben.
|
| 731 |
+
.TP
|
| 732 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 733 |
+
legt eine Begrenzung des Speicherverbrauchs für Multithread\-Dekompression
|
| 734 |
+
fest. Dies beeinflusst lediglich die Anzahl der Threads; \fBxz\fP wird dadurch
|
| 735 |
+
niemals die Dekompression einer Datei verweigern. Falls die \fIGrenze\fP für
|
| 736 |
+
jegliches Multithreading zu niedrig ist, wird sie ignoriert und \fBxz\fP setzt
|
| 737 |
+
im Einzelthread\-modus fort. Beachten Sie auch, dass bei der Verwendung von
|
| 738 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress\fP dies stets sowohl auf den Einzelthread\-als auch auf
|
| 739 |
+
den Multithread\-Modus angewendet wird und so die effektive \fIGrenze\fP für den
|
| 740 |
+
Multithread\-Modus niemals höher sein wird als die mit
|
| 741 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress\fP gesetzte Grenze.
|
| 742 |
+
.IP ""
|
| 743 |
+
Im Gegensatz zu anderen Optionen zur Begrenzung des Speicherverbrauchs hat
|
| 744 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fIGrenze\fP eine systemspezifisch vorgegebene
|
| 745 |
+
\fIGrenze\fP. Mit \fBxz \-\-info\-memory\fP können Sie deren aktuellen Wert anzeigen
|
| 746 |
+
lassen.
|
| 747 |
+
.IP ""
|
| 748 |
+
Diese Option und ihr Standardwert existieren, weil die unbegrenzte
|
| 749 |
+
threadbezogene Dekompression bei einigen Eingabedateien zu unglaublich
|
| 750 |
+
großem Speicherverbrauch führen würde. Falls die vorgegebene \fIGrenze\fP auf
|
| 751 |
+
Ihrem System zu niedrig ist, können Sie die \fIGrenze\fP durchaus erhöhen, aber
|
| 752 |
+
setzen Sie sie niemals auf einen Wert größer als die Menge des nutzbaren
|
| 753 |
+
Speichers, da \fBxz\fP bei entsprechenden Eingabedateien versuchen wird, diese
|
| 754 |
+
Menge an Speicher auch bei einer geringen Anzahl von Threads zu
|
| 755 |
+
verwnden. Speichermangel oder Auslagerung verbessern die
|
| 756 |
+
Dekomprimierungsleistung nicht.
|
| 757 |
+
.IP ""
|
| 758 |
+
Siehe \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIGrenze\fP für mögliche Wege zur Angabe der
|
| 759 |
+
\fIGrenze\fP. Sezen der \fIGrenze\fP auf \fB0\fP setzt die \fIGrenze\fP auf den
|
| 760 |
+
vorgegebenen systemspezifischen Wert zurück.
|
| 761 |
+
.TP
|
| 762 |
+
\fB\-M\fP \fIGrenze\fP, \fB\-\-memlimit=\fP\fIGrenze\fP, \fB\-\-memory=\fP\fIGrenze\fP
|
| 763 |
+
Dies ist gleichbedeutend mit \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 764 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fIGrenze\fP \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fIGrenze\fP.
|
| 765 |
+
.TP
|
| 766 |
+
\fB\-\-no\-adjust\fP
|
| 767 |
+
zeigt einen Fehler an und beendet, falls die Grenze der Speichernutzung
|
| 768 |
+
nicht ohne Änderung der Einstellungen, welche die komprimierte Ausgabe
|
| 769 |
+
beeinflussen, berücksichtigt werden kann. Das bedeutet, dass \fBxz\fP daran
|
| 770 |
+
gehindert wird, den Encoder vom Multithread\-Modus in den Einzelthread\-Modus
|
| 771 |
+
zu versetzen und die Größe des LZMA2\-Wörterbuchs zu reduzieren. Allerdings
|
| 772 |
+
kann bei Verwendung dieser Option dennoch die Anzahl der Threads reduziert
|
| 773 |
+
werden, um die Grenze der Speichernutzung zu halten, sofern dies die
|
| 774 |
+
komprimierte Ausgabe nicht beeinflusst.
|
| 775 |
+
.IP ""
|
| 776 |
+
Die automatische Anpassung ist beim Erzeugen von Rohdatenströmen
|
| 777 |
+
(\fB\-\-format=raw\fP) immer deaktiviert.
|
| 778 |
+
.TP
|
| 779 |
+
\fB\-T\fP \fIThreads\fP, \fB\-\-threads=\fP\fIThreads\fP
|
| 780 |
+
gibt die Anzahl der zu verwendenden Arbeits\-Threads an. Wenn Sie \fIThreads\fP
|
| 781 |
+
auf einen speziellen Wert \fB0\fP setzen, verwendet \fBxz\fP maximal so viele
|
| 782 |
+
Threads, wie der/die Prozessor(en) im System untestützen. Die tatsächliche
|
| 783 |
+
Anzahl kann geringer sein als die angegebenen \fIThreads\fP, wenn die
|
| 784 |
+
Eingabedatei nicht groß genug für Threading mit den gegebenen Einstellungen
|
| 785 |
+
ist oder wenn mehr Threads die Speicherbegrenzung übersteigen würden.
|
| 786 |
+
.IP ""
|
| 787 |
+
Die Multithread\- bzw. Einzelthread\-Kompressoren erzeugen unterschiedliche
|
| 788 |
+
Ausgaben. Der Einzelthread\-Kompressor erzeugt die geringste Dateigröße, aber
|
| 789 |
+
nur die Ausgabe des Multithread\-Kompressors kann mit mehreren Threads wieder
|
| 790 |
+
dekomprimiert werden. Das Setzen der Anzahl der \fIThreads\fP auf \fB1\fP wird den
|
| 791 |
+
Einzelthread\-Modus verwenden. Das Setzen der Anzahl der \fIThreads\fP auf
|
| 792 |
+
einen anderen Wert einschließlich \fB0\fP verwendet den Multithread\-Kompressor,
|
| 793 |
+
und zwar sogar dann, wenn das System nur einen einzigen Hardware\-Thread
|
| 794 |
+
unterstützt (\fBxz\fP 5.2.x verwendete in diesem Fall noch den
|
| 795 |
+
Einzelthread\-Modus).
|
| 796 |
+
.IP ""
|
| 797 |
+
Um den Multithread\-Modus mit nur einem einzigen Thread zu verwenden, setzen
|
| 798 |
+
Sie die Anzahl der \fIThreads\fP auf \fB+1\fP. Das Präfix \fB+\fP hat mit Werten
|
| 799 |
+
verschieden von \fB1\fP keinen Effekt. Eine Begrenzung des Speicherverbrauchs
|
| 800 |
+
kann \fBxz\fP dennoch veranlassen, den Einzelthread\-Modus zu verwenden, außer
|
| 801 |
+
wenn \fB\-\-no\-adjust\fP verwendet wird. Die Unterstützung für das Präfix \fB+\fP
|
| 802 |
+
wurde in \fBxz\fP 5.4.0 hinzugefügt.
|
| 803 |
+
.IP ""
|
| 804 |
+
Falls das automatische Setzen der Anzahl der Threads angefordert und keine
|
| 805 |
+
Speicherbegrenzung angegeben wurde, dann wird eine systemspezifisch
|
| 806 |
+
vorgegebene weiche Grenze verwendet, um eventuell die Anzahl der Threads zu
|
| 807 |
+
begrenzen. Es ist eine weiche Grenze im Sinne davon, dass sie ignoriert
|
| 808 |
+
wird, falls die Anzahl der Threads 1 ist; daher wird eine weiche Grenze
|
| 809 |
+
\fBxz\fP niemals an der Kompression oder Dekompression hindern. Diese
|
| 810 |
+
vorgegebene weiche Grenze veranlasst \fBxz\fP nicht, vom Multithread\-Modus in
|
| 811 |
+
den Einzelthread\-Modus zu wechseln. Die aktiven Grenzen können Sie mit dem
|
| 812 |
+
Befehl \fBxz \-\-info\-memory\fP anzeigen lassen.
|
| 813 |
+
.IP ""
|
| 814 |
+
Die gegenwärtig einzige Threading\-Methode teilt die Eingabe in Blöcke und
|
| 815 |
+
komprimiert diese unabhängig voneinander. Die vorgegebene Blockgröße ist von
|
| 816 |
+
der Kompressionsstufe abhängig und kann mit der Option
|
| 817 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fIGröße\fP außer Kraft gesetzt werden.
|
| 818 |
+
.IP ""
|
| 819 |
+
Eine thread\-basierte Dekompression wird nur bei Dateien funktionieren, die
|
| 820 |
+
mehrere Blöcke mit Größeninformationen in deren Headern enthalten. Alle im
|
| 821 |
+
Multi\-Thread\-Modus komprimierten Dateien, die groß genug sind, erfüllen
|
| 822 |
+
diese Bedingung, im Einzel\-Thread\-Modus komprimierte Dateien dagegen nicht,
|
| 823 |
+
selbst wenn \fB\-\-block\-size=\fP\fIGröße\fP verwendet wurde.
|
| 824 |
+
.IP ""
|
| 825 |
+
Der Vorgabewert für \fIThreads\fP is \fB0\fP. In \fBxz\fP 5.4.x und älteren Versionen
|
| 826 |
+
ist der Vorgabewert \fB1\fP.
|
| 827 |
+
.
|
| 828 |
+
.SS "Benutzerdefinierte Filterketten für die Kompression"
|
| 829 |
+
Eine benutzerdefinierte Filterkette ermöglicht die Angabe detaillierter
|
| 830 |
+
Kompressionseinstellungen, anstatt von den Voreinstellungen auszugehen. Wenn
|
| 831 |
+
eine benutzerdefinierte Filterkette angegeben wird, werden die vorher in der
|
| 832 |
+
Befehlszeile angegebenen Voreinstellungsoptionen (\fB\-0\fP … \fB\-9\fP und
|
| 833 |
+
\fB\-\-extreme\fP) außer Kraft gesetzt. Wenn eine Voreinstellungsoption nach
|
| 834 |
+
einer oder mehreren benutzerdefinierten Filterkettenoptionen angegeben wird,
|
| 835 |
+
dann wird die neue Voreinstellung wirksam und die zuvor angegebenen
|
| 836 |
+
Filterkettenoptionen werden außer Kraft gesetzt.
|
| 837 |
+
.PP
|
| 838 |
+
Eine Filterkette ist mit dem Piping (der Weiterleitung) in der Befehlszeile
|
| 839 |
+
vergleichbar. Bei der Kompression gelangt die unkomprimierte Eingabe in den
|
| 840 |
+
ersten Filter, dessen Ausgabe wiederum in den zweiten Filter geleitet wird
|
| 841 |
+
(sofern ein solcher vorhanden ist). Die Ausgabe des letzten Filters wird in
|
| 842 |
+
die komprimierte Datei geschrieben. In einer Filterkette sind maximal vier
|
| 843 |
+
Filter zulässig, aber typischerweise besteht eine Filterkette nur aus einem
|
| 844 |
+
oder zwei Filtern.
|
| 845 |
+
.PP
|
| 846 |
+
Bei vielen Filtern ist die Positionierung in der Filterkette eingeschränkt:
|
| 847 |
+
Einige Filter sind nur als letzte in der Kette verwendbar, einige können
|
| 848 |
+
nicht als letzte Filter gesetzt werden, und andere funktionieren an
|
| 849 |
+
beliebiger Stelle. Abhängig von dem Filter ist diese Beschränkung entweder
|
| 850 |
+
auf das Design des Filters selbst zurückzuführen oder ist aus
|
| 851 |
+
Sicherheitsgründen vorhanden.
|
| 852 |
+
.PP
|
| 853 |
+
Eine benutzerdefinierte Filterkette kann auf zwei verschiedene Arten
|
| 854 |
+
angegeben werden. Die Optionen \fB\-\-filters=\fP\fIFilter\fP und
|
| 855 |
+
\fB\-\-filters1=\fP\fIFilter\fP \&…\& \fB\-\-filters9=\fP\fIFilter\fP ermöglichen die Angabe
|
| 856 |
+
einer ganzen Filterkette in einer einzelnen Option gemäß der
|
| 857 |
+
Liblzma\-Filterzeichenkettensyntax. Alternativ können Sie eine Filterkette
|
| 858 |
+
mit einer oder mehreren individuellen Filteroptionen in der Reihenfolge
|
| 859 |
+
angeben, in der sie in der Filterkette verwendet werden sollen. Daher ist
|
| 860 |
+
die Reihenfolge der individuellen Filteroptionen wichtig! Beim Dekodieren
|
| 861 |
+
von Rohdatenströmen (\fB\-\-format=raw\fP) muss die Filterkette in der gleichen
|
| 862 |
+
Reihenfolge wie bei der Komprimierung angegeben werden. Alle individuellen
|
| 863 |
+
Filter\- oder Voreinstellungsoptionen, die \fIvor\fP der vollen
|
| 864 |
+
Filterkettenoption (\fB\-\-filters=\fP\fIFilter\fP) angegeben werden, werden
|
| 865 |
+
verworfen. Individuelle Filter, die \fInach\fP der vollen Filterkettenoption
|
| 866 |
+
angegeben werden, setzen die Filterkette zurück
|
| 867 |
+
.PP
|
| 868 |
+
Sowohl vollständige als auch individuelle Filteroptionen akzeptieren
|
| 869 |
+
filterspezifische \fIOptionen\fP in einer durch Kommata getrennten
|
| 870 |
+
Liste. Zusätzliche Kommata in den \fIOptionen\fP werden ignoriert. Jede Option
|
| 871 |
+
hat einen Standardwert, daher brauchen Sie nur jene anzugeben, die Sie
|
| 872 |
+
ändern wollen.
|
| 873 |
+
.PP
|
| 874 |
+
Um die gesamte Filterkette und die \fIOptionen\fP anzuzeigen, rufen Sie \fBxz \-vv\fP auf (was gleichbedeutend mit der zweimaligen Angabe von \fB\-\-verbose\fP
|
| 875 |
+
ist). Dies funktioniert auch zum Betrachten der von den Voreinstellungen
|
| 876 |
+
verwendeten Filterkettenoptionen.
|
| 877 |
+
.TP
|
| 878 |
+
\fB\-\-filters=\fP\fIFilter\fP
|
| 879 |
+
gibt die vollständige Filterkette oder eine Voreinstellung in einer
|
| 880 |
+
einzelnen Option an. Mehrere Filter können durch Leerzeichen oder zwei
|
| 881 |
+
Minuszeichen (\fB\-\-\fP) voneinander getrennt werden. Es kann notwendig sein,
|
| 882 |
+
die \fIFilter\fP in der Shell\-Befehlszeile zu maskieren, so dass diese als
|
| 883 |
+
einzelne Option ausgewertet werden. Um Optionen Werte zuzuordnen, verwenden
|
| 884 |
+
Sie \fB:\fP oder \fB=\fP. Einer Voreinstellung kann ein \fB\-\fP vorangestellt werden,
|
| 885 |
+
dem keiner oder mehrere Schalter folgen. Der einzige unterstützte Schalter
|
| 886 |
+
ist \fBe\fP zum Anwenden der gleichen Optionen wie \fB\-\-extreme\fP.
|
| 887 |
+
.TP
|
| 888 |
+
\fB\-\-filters1\fP=\fIFilter\fP … \fB\-\-filters9\fP=\fIFilter\fP
|
| 889 |
+
gibt bis zu neun optionale Filterketten an, die mit \fB\-\-block\-list\fP
|
| 890 |
+
verwendet werden können.
|
| 891 |
+
.IP ""
|
| 892 |
+
Wenn Sie beispielsweise ein Archiv mit ausführbaren Dateien gefolgt von
|
| 893 |
+
Textdateien komprimieren, könnte der Teil mit den ausführbaren Dateien eine
|
| 894 |
+
Filterkette mit einem BCJ\-Filter und der Textdateiteil lediglich den
|
| 895 |
+
LZMA2\-Filter verwenden.
|
| 896 |
+
.TP
|
| 897 |
+
\fB\-\-filters\-help\fP
|
| 898 |
+
zeigt eine Hilfemeldung an, welche beschreibt, wie Voreinstellungen und
|
| 899 |
+
benutzerdefinierte Filterketten in den Optionen \fB\-\-filters\fP und
|
| 900 |
+
\fB\-\-filters1=\fP\fIFilter\fP \&… \& \fB\-\-filters9=\fP\fIFilter\fP angegeben werden und
|
| 901 |
+
beendet das Programm.
|
| 902 |
+
.TP
|
| 903 |
+
\fB\-\-lzma1\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 904 |
+
.PD 0
|
| 905 |
+
.TP
|
| 906 |
+
\fB\-\-lzma2\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 907 |
+
.PD
|
| 908 |
+
fügt LZMA1\- oder LZMA2\-Filter zur Filterkette hinzu. Diese Filter können nur
|
| 909 |
+
als letzte Filter in der Kette verwendet werden.
|
| 910 |
+
.IP ""
|
| 911 |
+
LZMA1 ist ein veralteter Filter, welcher nur wegen des veralteten
|
| 912 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Dateiformats unterstützt wird, welches nur LZMA1 unterstützt. LZMA2
|
| 913 |
+
ist eine aktualisierte Version von LZMA1, welche einige praktische Probleme
|
| 914 |
+
von LZMA1 behebt. Das \fB.xz\fP\-Format verwendet LZMA2 und unterstützt LZMA1
|
| 915 |
+
gar nicht. Kompressionsgeschwindigkeit und \-verhältnis sind bei LZMA1 und
|
| 916 |
+
LZMA2 praktisch gleich.
|
| 917 |
+
.IP ""
|
| 918 |
+
LZMA1 und LZMA2 haben die gleichen \fIOptionen\fP:
|
| 919 |
+
.RS
|
| 920 |
+
.TP
|
| 921 |
+
\fBpreset=\fP\fIVoreinstellung\fP
|
| 922 |
+
setzt alle LZMA1\- oder LZMA2\-\fIOptionen\fP auf die \fIVoreinstellung\fP
|
| 923 |
+
zurück. Diese \fIVoreinstellung\fP wird in Form einer Ganzzahl angegeben, der
|
| 924 |
+
ein aus einem einzelnen Buchstaben bestehender Voreinstellungsmodifikator
|
| 925 |
+
folgen kann. Die Ganzzahl kann \fB0\fP bis \fB9\fP sein, entsprechend den
|
| 926 |
+
Befehlszeilenoptionen \fB\-0\fP … \fB\-9\fP. Gegenwärtig ist \fBe\fP der einzige
|
| 927 |
+
unterstützte Modifikator, was \fB\-\-extreme\fP entspricht. Wenn keine
|
| 928 |
+
\fBVoreinstellung\fP angegeben ist, werden die Standardwerte der LZMA1\- oder
|
| 929 |
+
LZMA2\-\fIOptionen\fP der Voreinstellung \fB6\fP entnommen.
|
| 930 |
+
.TP
|
| 931 |
+
\fBdict=\fP\fIGröße\fP
|
| 932 |
+
Die \fIGröße\fP des Wörterbuchs (Chronikpuffers) gibt an, wie viel Byte der
|
| 933 |
+
kürzlich verarbeiteten unkomprimierten Daten im Speicher behalten werden
|
| 934 |
+
sollen. Der Algorithmus versucht, sich wiederholende Byte\-Abfolgen
|
| 935 |
+
(Übereinstimmungen) in den unkomprimierten Daten zu finden und diese durch
|
| 936 |
+
Referenzen zu den Daten zu ersetzen, die sich gegenwärtig im Wörterbuch
|
| 937 |
+
befinden. Je größer das Wörterbuch, umso größer ist die Chance, eine
|
| 938 |
+
Übereinstimmung zu finden. Daher bewirkt eine Erhöhung der \fIGröße\fP des
|
| 939 |
+
Wörterbuchs üblicherweise ein besseres Kompressionsverhältnis, aber ein
|
| 940 |
+
Wörterbuch, das größer ist als die unkomprimierte Datei, wäre
|
| 941 |
+
Speicherverschwendung.
|
| 942 |
+
.IP ""
|
| 943 |
+
Typische Wörterbuch\-\fIGrößen\fP liegen im Bereich von 64\ KiB bis 64\ MiB. Das
|
| 944 |
+
Minimum ist 4\ KiB. Das Maximum für die Kompression ist gegenwärtig 1.5\ GiB
|
| 945 |
+
(1536\ MiB). Bei der Dekompression wird bereits eine Wörterbuchgröße bis zu
|
| 946 |
+
4\ GiB minus 1 Byte unterstützt, welche das Maximum für die LZMA1\- und
|
| 947 |
+
LZMA2\-Datenstromformate ist.
|
| 948 |
+
.IP ""
|
| 949 |
+
Die \fIGröße\fP des Wörterbuchs und der Übereinstimmungsfinder (\fIÜf\fP)
|
| 950 |
+
bestimmen zusammen den Speicherverbrauch des LZMA1\- oder
|
| 951 |
+
LZMA2\-Kodierers. Bei der Dekompression ist ein Wörterbuch der gleichen
|
| 952 |
+
\fIGröße\fP (oder ein noch größeres) wie bei der Kompression erforderlich,
|
| 953 |
+
daher wird der Speicherverbrauch des Dekoders durch die Größe des bei der
|
| 954 |
+
Kompression verwendeten Wörterbuchs bestimmt. Die \fB.xz\fP\-Header speichern
|
| 955 |
+
die \fIGröße\fP des Wörterbuchs entweder als 2^\fIn\fP oder 2^\fIn\fP + 2^(\fIn\fP\-1),
|
| 956 |
+
so dass diese \fIGrößen\fP für die Kompression etwas bevorzugt werden. Andere
|
| 957 |
+
\fIGrößen\fP werden beim Speichern in den \fB.xz\fP\-Headern aufgerundet.
|
| 958 |
+
.TP
|
| 959 |
+
\fBlc=\fP\fIlc\fP
|
| 960 |
+
gibt die Anzahl der literalen Kontextbits an. Das Minimum ist 0 und das
|
| 961 |
+
Maximum 4; der Standardwert ist 3. Außerdem darf die Summe von \fIlc\fP und
|
| 962 |
+
\fIlp\fP nicht größer als 4 sein.
|
| 963 |
+
.IP ""
|
| 964 |
+
Alle Bytes, die nicht als Übereinstimmungen kodiert werden können, werden
|
| 965 |
+
als Literale kodiert. Solche Literale sind einfache 8\-bit\-Bytes, die jeweils
|
| 966 |
+
für sich kodiert werden.
|
| 967 |
+
.IP ""
|
| 968 |
+
Bei der Literalkodierung wird angenommen, dass die höchsten \fIlc\fP\-Bits des
|
| 969 |
+
zuvor unkomprimierten Bytes mit dem nächsten Byte in Beziehung stehen. Zum
|
| 970 |
+
Beispiel folgt in typischen englischsprachigen Texten auf einen
|
| 971 |
+
Großbuchstaben ein Kleinbuchstabe und auf einen Kleinbuchstaben
|
| 972 |
+
üblicherweise wieder ein Kleinbuchstabe. Im US\-ASCII\-Zeichensatz sind die
|
| 973 |
+
höchsten drei Bits 010 für Großbuchstaben und 011 für Kleinbuchstaben. Wenn
|
| 974 |
+
\fIlc\fP mindestens 3 ist, kann die literale Kodierung diese Eigenschaft der
|
| 975 |
+
unkomprimierten Daten ausnutzen.
|
| 976 |
+
.IP ""
|
| 977 |
+
Der Vorgabewert (3) ist üblicherweise gut. Wenn Sie die maximale Kompression
|
| 978 |
+
erreichen wollen, versuchen Sie \fBlc=4\fP. Manchmal hilft es ein wenig, doch
|
| 979 |
+
manchmal verschlechtert es die Kompression. Im letzteren Fall versuchen Sie
|
| 980 |
+
zum Beispiel auch\& \fBlc=2\fP.
|
| 981 |
+
.TP
|
| 982 |
+
\fBlp=\fP\fIlp\fP
|
| 983 |
+
gibt die Anzahl der literalen Positionsbits an. Das Minimum ist 0 und das
|
| 984 |
+
Maximum 4; die Vorgabe ist 0.
|
| 985 |
+
.IP ""
|
| 986 |
+
\fILp\fP beeinflusst, welche Art der Ausrichtung der unkomprimierten Daten beim
|
| 987 |
+
Kodieren von Literalen angenommen wird. Siehe \fIpb\fP weiter unten für weitere
|
| 988 |
+
Informationen zur Ausrichtung.
|
| 989 |
+
.TP
|
| 990 |
+
\fBpb=\fP\fIAnzahl\fP
|
| 991 |
+
legt die Anzahl der Positions\-Bits fest. Das Minimum ist 0 und das Maximum
|
| 992 |
+
4; Standard ist 2.
|
| 993 |
+
.IP ""
|
| 994 |
+
\fIPb\fP beeinflusst, welche Art der Ausrichtung der unkomprimierten Daten
|
| 995 |
+
generell angenommen wird. Standardmäßig wird eine Vier\-Byte\-Ausrichtung
|
| 996 |
+
angenommen (2^\fIpb\fP=2^2=4), was oft eine gute Wahl ist, wenn es keine
|
| 997 |
+
bessere Schätzung gibt.
|
| 998 |
+
.IP ""
|
| 999 |
+
Wenn die Ausrichtung bekannt ist, kann das entsprechende Setzen von \fIpb\fP
|
| 1000 |
+
die Dateigröße ein wenig verringern. Wenn Textdateien zum Beispiel eine
|
| 1001 |
+
Ein\-Byte\-Ausrichtung haben (US\-ASCII, ISO\-8859\-*, UTF\-8), kann das Setzen
|
| 1002 |
+
von \fBpb=0\fP die Kompression etwas verbessern. Für UTF\-16\-Text ist \fBpb=1\fP
|
| 1003 |
+
eine gute Wahl. Wenn die Ausrichtung eine ungerade Zahl wie beispielsweise 3
|
| 1004 |
+
Byte ist, könnte \fBpb=0\fP die beste Wahl sein.
|
| 1005 |
+
.IP ""
|
| 1006 |
+
Obwohl die angenommene Ausrichtung mit \fIpb\fP und \fIlp\fP angepasst werden
|
| 1007 |
+
kann, bevorzugen LZMA1 und LZMA2 noch etwas die 16\-Byte\-Ausrichtung. Das
|
| 1008 |
+
sollten Sie vielleicht beim Design von Dateiformaten berücksichtigen, die
|
| 1009 |
+
wahrscheinlich oft mit LZMA1 oder LZMA2 komprimiert werden.
|
| 1010 |
+
.TP
|
| 1011 |
+
\fBmf=\fP\fIÜf\fP
|
| 1012 |
+
Der Übereinstimmungsfinder hat einen großen Einfluss auf die Geschwindigkeit
|
| 1013 |
+
des Kodierers, den Speicherbedarf und das
|
| 1014 |
+
Kompressionsverhältnis. Üblicherweise sind auf Hash\-Ketten basierende
|
| 1015 |
+
Übereinstimmungsfinder schneller als jene, die mit Binärbäumen arbeiten. Die
|
| 1016 |
+
Vorgabe hängt von der \fIVoreinstellungsstufe\fP ab: 0 verwendet \fBhc3\fP, 1\-3
|
| 1017 |
+
verwenden \fBhc4\fP und der Rest verwendet \fBbt4\fP.
|
| 1018 |
+
.IP ""
|
| 1019 |
+
Die folgenden Übereinstimmungsfinder werden unterstützt. Die Formeln zur
|
| 1020 |
+
Ermittlung des Speicherverbrauchs sind grobe Schätzungen, die der Realität
|
| 1021 |
+
am nächsten kommen, wenn \fIWörterbuch\fP eine Zweierpotenz ist.
|
| 1022 |
+
.RS
|
| 1023 |
+
.TP
|
| 1024 |
+
\fBhc3\fP
|
| 1025 |
+
Hash\-Kette mit 2\- und 3\-Byte\-Hashing
|
| 1026 |
+
.br
|
| 1027 |
+
Minimalwert für \fInice\fP: 3
|
| 1028 |
+
.br
|
| 1029 |
+
Speicherbedarf:
|
| 1030 |
+
.br
|
| 1031 |
+
\fIdict\fP * 7,5 (falls \fIdict\fP <= 16 MiB);
|
| 1032 |
+
.br
|
| 1033 |
+
\fIdict\fP * 5,5 + 64 MiB (falls \fIdict\fP > 16 MiB)
|
| 1034 |
+
.TP
|
| 1035 |
+
\fBhc4\fP
|
| 1036 |
+
Hash\-Kette mit 2\-, 3\- und 4\-Byte\-Hashing
|
| 1037 |
+
.br
|
| 1038 |
+
Minimaler Wert für \fInice\fP: 4
|
| 1039 |
+
.br
|
| 1040 |
+
Speicherbedarf:
|
| 1041 |
+
.br
|
| 1042 |
+
\fIdict\fP * 7,5 (falls \fIdict\fP <= 32 MiB ist);
|
| 1043 |
+
.br
|
| 1044 |
+
\fIdict\fP * 6,5 (falls \fIdict\fP > 32 MiB ist)
|
| 1045 |
+
.TP
|
| 1046 |
+
\fBbt2\fP
|
| 1047 |
+
Binärbaum mit 2\-Byte\-Hashing
|
| 1048 |
+
.br
|
| 1049 |
+
Minimaler Wert für \fInice\fP: 2
|
| 1050 |
+
.br
|
| 1051 |
+
Speicherverbrauch: \fIdict\fP * 9.5
|
| 1052 |
+
.TP
|
| 1053 |
+
\fBbt3\fP
|
| 1054 |
+
Binärbaum mit 2\- und 3\-Byte\-Hashing
|
| 1055 |
+
.br
|
| 1056 |
+
Minimalwert für \fInice\fP: 3
|
| 1057 |
+
.br
|
| 1058 |
+
Speicherbedarf:
|
| 1059 |
+
.br
|
| 1060 |
+
\fIdict\fP * 11,5 (falls \fIdict\fP <= 16 MiB ist);
|
| 1061 |
+
.br
|
| 1062 |
+
\fIdict\fP * 9,5 + 64 MiB (falls \fIdict\fP > 16 MiB ist)
|
| 1063 |
+
.TP
|
| 1064 |
+
\fBbt4\fP
|
| 1065 |
+
Binärbaum mit 2\-, 3\- und 4\-Byte\-Hashing
|
| 1066 |
+
.br
|
| 1067 |
+
Minimaler Wert für \fInice\fP: 4
|
| 1068 |
+
.br
|
| 1069 |
+
Speicherbedarf:
|
| 1070 |
+
.br
|
| 1071 |
+
\fIdict\fP * 11,5 (falls \fIdict\fP <= 32 MiB ist);
|
| 1072 |
+
.br
|
| 1073 |
+
\fIdict\fP * 10,5 (falls \fIdict\fP > 32 MiB ist)
|
| 1074 |
+
.RE
|
| 1075 |
+
.TP
|
| 1076 |
+
\fBmode=\fP\fIModus\fP
|
| 1077 |
+
gibt die Methode zum Analysieren der vom Übereinstimmungsfinder gelieferten
|
| 1078 |
+
Daten an. Als \fIModi\fP werden \fBfast\fP und \fBnormal\fP unterstützt. Die Vorgabe
|
| 1079 |
+
ist \fBfast\fP für die \fIVoreinstellungsstufen\fP 0\-3 und \fBnormal\fP für die
|
| 1080 |
+
\fIVoreinstellungsstufen\fP 4\-9.
|
| 1081 |
+
.IP ""
|
| 1082 |
+
Üblicherweise wird \fBfast\fP mit Hashketten\-basierten Übereinstimmungsfindern
|
| 1083 |
+
und \fBnormal\fP mit Binärbaum\-basierten Übereinstimmungsfindern verwendet. So
|
| 1084 |
+
machen es auch die \fIVoreinstellungsstufen\fP.
|
| 1085 |
+
.TP
|
| 1086 |
+
\fBnice=\fP\fInice\fP
|
| 1087 |
+
gibt an, was als annehmbarer Wert für eine Übereinstimmung angesehen werden
|
| 1088 |
+
kann. Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, die mindestens diesen
|
| 1089 |
+
\fInice\fP\-Wert hat, sucht der Algorithmus nicht weiter nach besseren
|
| 1090 |
+
Übereinstimmungen.
|
| 1091 |
+
.IP ""
|
| 1092 |
+
Der \fInice\fP\-Wert kann 2\-273 Byte sein. Höhere Werte tendieren zu einem
|
| 1093 |
+
besseren Kompressionsverhältnis, aber auf Kosten der Geschwindigkeit. Die
|
| 1094 |
+
Vorgabe hängt von der \fIVoreinstellungsstufe\fP ab.
|
| 1095 |
+
.TP
|
| 1096 |
+
\fBdepth=\fP\fITiefe\fP
|
| 1097 |
+
legt die maximale Suchtiefe im Übereinstimmungsfinder fest. Vorgegeben ist
|
| 1098 |
+
der spezielle Wert 0, der den Kompressor veranlasst, einen annehmbaren Wert
|
| 1099 |
+
für \fITiefe\fP aus \fIÜf\fP und \fInice\fP\-Wert zu bestimmen.
|
| 1100 |
+
.IP ""
|
| 1101 |
+
Die angemessene \fITiefe\fP für Hash\-Ketten ist 4\-100 und 16\-1000 für
|
| 1102 |
+
Binärbäume. Hohe Werte für die \fITiefe\fP können den Kodierer bei einigen
|
| 1103 |
+
Dateien extrem verlangsamen. Vermeiden Sie es, die \fITiefe\fP über einen Wert
|
| 1104 |
+
von 100 zu setzen, oder stellen Sie sich darauf ein, die Kompression
|
| 1105 |
+
abzubrechen, wenn sie zu lange dauert.
|
| 1106 |
+
.RE
|
| 1107 |
+
.IP ""
|
| 1108 |
+
Beim Dekodieren von Rohdatenströmen (\fB\-\-format=raw\fP) benötigt LZMA2 nur die
|
| 1109 |
+
Wörterbuch\-\fIGröße\fP. LZMA1 benötigt außerdem \fIlc\fP, \fIlp\fP und \fIpb\fP.
|
| 1110 |
+
.TP
|
| 1111 |
+
\fB\-\-x86\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1112 |
+
.PD 0
|
| 1113 |
+
.TP
|
| 1114 |
+
\fB\-\-arm\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1115 |
+
.TP
|
| 1116 |
+
\fB\-\-armthumb\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1117 |
+
.TP
|
| 1118 |
+
\fB\-\-arm64\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1119 |
+
.TP
|
| 1120 |
+
\fB\-\-powerpc\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1121 |
+
.TP
|
| 1122 |
+
\fB\-\-ia64\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1123 |
+
.TP
|
| 1124 |
+
\fB\-\-sparc\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1125 |
+
.TP
|
| 1126 |
+
\fB\-\-riscv\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1127 |
+
.PD
|
| 1128 |
+
fügt ein »Branch/Call/Jump«\-(BCJ\-)Filter zur Filterkette hinzu. Diese Filter
|
| 1129 |
+
können nicht als letzter Filter in der Filterkette verwendet werden.
|
| 1130 |
+
.IP ""
|
| 1131 |
+
Ein BCJ\-Filter wandelt relative Adressen im Maschinencode in deren absolute
|
| 1132 |
+
Gegenstücke um. Die Datengröße wird dadurch nicht geändert, aber die
|
| 1133 |
+
Redundanz erhöht, was LZMA2 dabei helfen kann, eine um 10 bis 15% kleinere
|
| 1134 |
+
\&\fB.xz\fP\-Datei zu erstellen. Die BCJ\-Filter sind immer reversibel, daher
|
| 1135 |
+
verursacht die Anwendung eines BCJ\-Filters auf den falschen Datentyp keinen
|
| 1136 |
+
Datenverlust, wobei aber das Kompressionsverhältnis etwas schlechter werden
|
| 1137 |
+
könnte. Die BCJ\-Filter sind sehr schnell und verbrauchen nur wenig mehr
|
| 1138 |
+
Speicher.
|
| 1139 |
+
.IP ""
|
| 1140 |
+
Diese BCJ\-Filter haben bekannte Probleme mit dem Kompressionsverhältnis:
|
| 1141 |
+
.RS
|
| 1142 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1143 |
+
In einigen Dateitypen, die ausführbaren Code enthalten (zum Beispiel
|
| 1144 |
+
Objektdateien, statische Bibliotheken und Linux\-Kernelmodule), sind die
|
| 1145 |
+
Adressen in den Anweisungen mit Füllwerten gefüllt. Diese BCJ\-Filter führen
|
| 1146 |
+
dennoch die Adressumwandlung aus, wodurch die Kompression bei diesen Dateien
|
| 1147 |
+
schlechter wird.
|
| 1148 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1149 |
+
Falls ein BCJ\-Filter auf ein Archiv angewendet wird, ist es möglich, dass
|
| 1150 |
+
das Kompressionsverhältnis schlechter als ohne Filter wird. Falls es
|
| 1151 |
+
beispielsweise ähnliche oder sogar identische ausführbare Dateien gibt, dann
|
| 1152 |
+
werden diese durch die Filterung wahrscheinlich »unähnlicher« und
|
| 1153 |
+
verschlechtern dadurch das Kompressionsverhältnis. Der Inhalt
|
| 1154 |
+
nicht\-ausführbarer Dateien im gleichen Archiv kann sich ebenfalls darauf
|
| 1155 |
+
auswirken. In der Praxis werden Sie durch Versuche mit oder ohne BCJ\-Filter
|
| 1156 |
+
selbst herausfinden müssen, was situationsbezogen besser ist.
|
| 1157 |
+
.RE
|
| 1158 |
+
.IP ""
|
| 1159 |
+
Verschiedene Befehlssätze haben unterschiedliche Ausrichtungen: Die
|
| 1160 |
+
ausführbare Datei muss in den Eingabedateien einem Vielfachen dieses Wertes
|
| 1161 |
+
entsprechen, damit dieser Filter funktioniert.
|
| 1162 |
+
.RS
|
| 1163 |
+
.RS
|
| 1164 |
+
.PP
|
| 1165 |
+
.TS
|
| 1166 |
+
tab(;);
|
| 1167 |
+
l n l
|
| 1168 |
+
l n l.
|
| 1169 |
+
Filter;Ausrichtung;Hinweise
|
| 1170 |
+
x86;1;32\-Bit oder 64\-Bit x86
|
| 1171 |
+
ARM;4;
|
| 1172 |
+
ARM\-Thumb;2;
|
| 1173 |
+
ARM64;4;4096\-Byte\-Ausrichtung ist optimal
|
| 1174 |
+
PowerPC;4;Nur Big Endian
|
| 1175 |
+
IA\-64;16;Itanium
|
| 1176 |
+
SPARC;4;
|
| 1177 |
+
RISC\-V;2;
|
| 1178 |
+
.TE
|
| 1179 |
+
.RE
|
| 1180 |
+
.RE
|
| 1181 |
+
.IP ""
|
| 1182 |
+
Da die BCJ\-gefilterten Daten üblicherweise mit LZMA2 komprimiert sind, kann
|
| 1183 |
+
das Kompressionsverhältnis dadurch etwas verbessert werden, dass die
|
| 1184 |
+
LZMA2\-Optionen so gesetzt werden, dass sie der Ausrichtung des gewählten
|
| 1185 |
+
BCJ\-Filters entsprechen. Beispiele:
|
| 1186 |
+
.RS
|
| 1187 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1188 |
+
Der IA\-64\-Filter hat eine 16\-Byte\-Ausrichtung, daher ist \fBpb=4,lp=4,lc=0\fP
|
| 1189 |
+
für LZMA2 passend (2^4=16).
|
| 1190 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1191 |
+
RISC\-V\-Code hat eine 2\-Byte\- oder 4\-Byte\-Ausrichtung, abhängig davon, ob die
|
| 1192 |
+
Datei 16\-bit\-komprimierte Instruktionen enthält (die C\-Erweiterung). Wenn
|
| 1193 |
+
16\-bit\-Instruktionen verwendet werden, ist \fBpb=2,lp=1,lc=3\fP oder
|
| 1194 |
+
\fBpb=1,lp=1,lc=3\fP passend. Wenn keine 16\-bit\-Instruktionen vorhanden sind,
|
| 1195 |
+
ist \fBpb=2,lp=2,lc=2\fP am besten. Mit \fBreadelf \-h\fP können Sie überprüfen, ob
|
| 1196 |
+
»RVC« in der »Flags«\-Zeile auftritt.
|
| 1197 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1198 |
+
ARM64 hat stets eine 4\-Byte\-Ausrichtung, daher ist \fBpb=2,lp=2,lc=2\fP am
|
| 1199 |
+
besten.
|
| 1200 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1201 |
+
Der x86\-Filter stellt eine Ausnahme dar. Es ist üblicherweise eine gute
|
| 1202 |
+
Wahl, bei den Voreinstellungen von LZMA2 (\fBpb=2,lp=0,lc=3\fP) zu bleiben,
|
| 1203 |
+
wenn Sie ausführbare x86\-Dateien komprimieren
|
| 1204 |
+
.RE
|
| 1205 |
+
.IP ""
|
| 1206 |
+
Alle BCJ\-Filter unterstützen die gleichen \fIOptionen\fP:
|
| 1207 |
+
.RS
|
| 1208 |
+
.TP
|
| 1209 |
+
\fBstart=\fP\fIVersatz\fP
|
| 1210 |
+
gibt den Start\-\fIVersatz\fP an, der bei der Umwandlung zwischen relativen und
|
| 1211 |
+
absoluten Adressen verwendet wird. Der \fIVersatz\fP muss ein Vielfaches der
|
| 1212 |
+
Filterausrichtung sein (siehe die Tabelle oben). Der Standardwert ist 0. In
|
| 1213 |
+
der Praxis ist dieser Standardwert gut; die Angabe eines benutzerdefinierten
|
| 1214 |
+
\fIVersatzes\fP ist fast immer unnütz.
|
| 1215 |
+
.RE
|
| 1216 |
+
.TP
|
| 1217 |
+
\fB\-\-delta\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1218 |
+
fügt den Delta\-Filter zur Filterkette hinzu. Der Delta\-Filter kann nicht als
|
| 1219 |
+
letzter Filter in der Filterkette verwendet werden.
|
| 1220 |
+
.IP ""
|
| 1221 |
+
Gegenwärtig wird nur eine einfache, Byte\-bezogene Delta\-Berechnung
|
| 1222 |
+
unterstützt. Beim Komprimieren von zum Beispiel unkomprimierten
|
| 1223 |
+
Bitmap\-Bildern oder unkomprimierten PCM\-Audiodaten kann es jedoch sinnvoll
|
| 1224 |
+
sein. Dennoch können für spezielle Zwecke entworfene Algorithmen deutlich
|
| 1225 |
+
bessere Ergebnisse als Delta und LZMA2 liefern. Dies trifft insbesondere auf
|
| 1226 |
+
Audiodaten zu, die sich zum Beispiel mit \fBflac\fP(1) schneller und besser
|
| 1227 |
+
komprimieren lassen.
|
| 1228 |
+
.IP ""
|
| 1229 |
+
Unterstützte \fIOptionen\fP:
|
| 1230 |
+
.RS
|
| 1231 |
+
.TP
|
| 1232 |
+
\fBdist=\fP\fIAbstand\fP
|
| 1233 |
+
gibt den \fIAbstand\fP der Delta\-Berechnung in Byte an. Zulässige Werte für den
|
| 1234 |
+
\fIAbstand\fP sind 1 bis 256. Der Vorgabewert ist 1.
|
| 1235 |
+
.IP ""
|
| 1236 |
+
Zum Beispiel wird mit \fBdist=2\fP und der 8\-Byte\-Eingabe A1 B1 A2 B3 A3 B5 A4
|
| 1237 |
+
B7 die Ausgabe A1 B1 01 02 01 02 01 02 sein.
|
| 1238 |
+
.RE
|
| 1239 |
+
.
|
| 1240 |
+
.SS "Andere Optionen"
|
| 1241 |
+
.TP
|
| 1242 |
+
\fB\-q\fP, \fB\-\-quiet\fP
|
| 1243 |
+
unterdrückt Warnungen und Hinweise. Geben Sie dies zweimal an, um auch
|
| 1244 |
+
Fehlermeldungen zu unterdrücken. Diese Option wirkt sich nicht auf den
|
| 1245 |
+
Exit\-Status aus. Das bedeutet, das selbst bei einer unterdrückten Warnung
|
| 1246 |
+
der Exit\-Status zur Anzeige einer Warnung dennoch verwendet wird.
|
| 1247 |
+
.TP
|
| 1248 |
+
\fB\-v\fP, \fB\-\-verbose\fP
|
| 1249 |
+
bewirkt ausführliche Ausgaben. Wenn die Standardfehlerausgabe mit einem
|
| 1250 |
+
Terminal verbunden ist, zeigt \fBxz\fP den Fortschritt an. Durch zweimalige
|
| 1251 |
+
Angabe von \fB\-\-verbose\fP wird die Ausgabe noch ausführlicher.
|
| 1252 |
+
.IP ""
|
| 1253 |
+
Der Fortschrittsanzeiger stellt die folgenden Informationen dar:
|
| 1254 |
+
.RS
|
| 1255 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1256 |
+
Der Prozentsatz des Fortschritts wird angezeigt, wenn die Größe der
|
| 1257 |
+
Eingabedatei bekannt ist. Das bedeutet, dass der Prozentsatz in
|
| 1258 |
+
Weiterleitungen (Pipes) nicht angezeigt werden kann.
|
| 1259 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1260 |
+
Menge der erzeugten komprimierten Daten (bei der Kompression) oder der
|
| 1261 |
+
verarbeiteten Daten (bei der Dekompression).
|
| 1262 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1263 |
+
Menge der verarbeiteten unkomprimierten Daten (bei der Kompression) oder der
|
| 1264 |
+
erzeugten Daten (bei der Dekompression).
|
| 1265 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1266 |
+
Kompressionsverhältnis, das mittels Dividieren der Menge der bisher
|
| 1267 |
+
komprimierten Daten durch die Menge der bisher verarbeiteten unkomprimierten
|
| 1268 |
+
Daten ermittelt wird.
|
| 1269 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1270 |
+
Kompressions\- oder Dekompressionsgeschwindigkeit. Diese wird anhand der
|
| 1271 |
+
Menge der unkomprimierten verarbeiteten Daten (bei der Kompression) oder der
|
| 1272 |
+
Menge der erzeugten Daten (bei der Dekompression) pro Sekunde gemessen. Die
|
| 1273 |
+
Anzeige startet einige Sekunden nachdem \fBxz\fP mit der Verarbeitung der Datei
|
| 1274 |
+
begonnen hat.
|
| 1275 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1276 |
+
Die vergangene Zeit im Format M:SS oder H:MM:SS.
|
| 1277 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1278 |
+
Die geschätzte verbleibende Zeit wird nur angezeigt, wenn die Größe der
|
| 1279 |
+
Eingabedatei bekannt ist und bereits einige Sekunden vergangen sind, nachdem
|
| 1280 |
+
\fBxz\fP mit der Verarbeitung der Datei begonnen hat. Die Zeit wird in einem
|
| 1281 |
+
weniger präzisen Format ohne Doppelpunkte angezeigt, zum Beispiel 2 min 30
|
| 1282 |
+
s.
|
| 1283 |
+
.RE
|
| 1284 |
+
.IP ""
|
| 1285 |
+
Wenn die Standardfehlerausgabe kein Terminal ist, schreibt \fBxz\fP mit
|
| 1286 |
+
\fB\-\-verbose\fP nach dem Komprimieren oder Dekomprimieren der Datei in einer
|
| 1287 |
+
einzelnen Zeile den Dateinamen, die komprimierte Größe, die unkomprimierte
|
| 1288 |
+
Größe, das Kompressionsverhältnis und eventuell auch die Geschwindigkeit und
|
| 1289 |
+
die vergangene Zeit in die Standardfehlerausgabe. Die Geschwindigkeit und
|
| 1290 |
+
die vergangene Zeit werden nur angezeigt, wenn der Vorgang mindestens ein
|
| 1291 |
+
paar Sekunden gedauert hat. Wurde der Vorgang nicht beendet, zum Beispiel
|
| 1292 |
+
weil ihn der Benutzer abgebrochen hat, wird außerdem der Prozentsatz des
|
| 1293 |
+
erreichten Verarbeitungsfortschritts aufgenommen, sofern die Größe der
|
| 1294 |
+
Eingabedatei bekannt ist.
|
| 1295 |
+
.TP
|
| 1296 |
+
\fB\-Q\fP, \fB\-\-no\-warn\fP
|
| 1297 |
+
setzt den Exit\-Status nicht auf 2, selbst wenn eine Bedingung erfüllt ist,
|
| 1298 |
+
die eine Warnung gerechtfertigt hätte. Diese Option wirkt sich nicht auf die
|
| 1299 |
+
Ausführlichkeitsstufe aus, daher müssen sowohl \fB\-\-quiet\fP als auch
|
| 1300 |
+
\fB\-\-no\-warn\fP angegeben werden, um einerseits keine Warnungen anzuzeigen und
|
| 1301 |
+
andererseits auch den Exit\-Status nicht zu ändern.
|
| 1302 |
+
.TP
|
| 1303 |
+
\fB\-\-robot\fP
|
| 1304 |
+
gibt Meldungen in einem maschinenlesbaren Format aus. Dadurch soll das
|
| 1305 |
+
Schreiben von Frontends erleichtert werden, die \fBxz\fP anstelle von Liblzma
|
| 1306 |
+
verwenden wollen, was in verschiedenen Skripten der Fall sein kann. Die
|
| 1307 |
+
Ausgabe mit dieser aktivierten Option sollte über mehrere
|
| 1308 |
+
\fBxz\fP\-Veröffentlichungen stabil sein. Details hierzu finden Sie im Abschnitt
|
| 1309 |
+
\fBROBOTER\-MODUS\fP.
|
| 1310 |
+
.TP
|
| 1311 |
+
\fB\-\-info\-memory\fP
|
| 1312 |
+
zeigt in einem menschenlesbaren Format an, wieviel physischen Speicher (RAM)
|
| 1313 |
+
und wie viele Prozessor\-Threads das System nach Annahme von \fBxz\fP hat, sowie
|
| 1314 |
+
die Speicherbedarfsbegrenzung für Kompression und Dekompression, und beendet
|
| 1315 |
+
das Programm erfolgreich.
|
| 1316 |
+
.TP
|
| 1317 |
+
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
|
| 1318 |
+
zeigt eine Hilfemeldung mit den am häufigsten genutzten Optionen an und
|
| 1319 |
+
beendet das Programm erfolgreich.
|
| 1320 |
+
.TP
|
| 1321 |
+
\fB\-H\fP, \fB\-\-long\-help\fP
|
| 1322 |
+
zeigt eine Hilfemeldung an, die alle Funktionsmerkmale von \fBxz\fP beschreibt
|
| 1323 |
+
und beendet das Programm erfolgreich.
|
| 1324 |
+
.TP
|
| 1325 |
+
\fB\-V\fP, \fB\-\-version\fP
|
| 1326 |
+
zeigt die Versionsnummer von \fBxz\fP und Liblzma in einem menschenlesbaren
|
| 1327 |
+
Format an. Um eine maschinell auswertbare Ausgabe zu erhalten, geben Sie
|
| 1328 |
+
\fB\-\-robot\fP vor \fB\-\-version\fP an.
|
| 1329 |
+
.
|
| 1330 |
+
.SH ROBOTER\-MODUS
|
| 1331 |
+
Der Roboter\-Modus wird mit der Option \fB\-\-robot\fP aktiviert. Er bewirkt, dass
|
| 1332 |
+
die Ausgabe von \fBxz\fP leichter von anderen Programmen ausgewertet werden
|
| 1333 |
+
kann. Gegenwärtig wird \fB\-\-robot\fP nur zusammen mit \fB\-\-list\fP,
|
| 1334 |
+
\fB\-\-filters\-help\fP, \fB\-\-info\-memory\fP und \fB\-\-version\fP unterstützt. In der
|
| 1335 |
+
Zukunft wird dieser Modus auch für Kompression und Dekompression
|
| 1336 |
+
unterstützt.
|
| 1337 |
+
.
|
| 1338 |
+
.SS Listenmodus
|
| 1339 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-list\fP verwendet eine durch Tabulatoren getrennte Ausgabe. In
|
| 1340 |
+
der ersten Spalte jeder Zeile bezeichnet eine Zeichenkette den Typ der
|
| 1341 |
+
Information, die in dieser Zeile enthalten ist:
|
| 1342 |
+
.TP
|
| 1343 |
+
\fBname\fP
|
| 1344 |
+
Dies ist stets die erste Zeile, wenn eine Datei aufgelistet wird. Die zweite
|
| 1345 |
+
Spalte in der Zeile enthält den Dateinamen.
|
| 1346 |
+
.TP
|
| 1347 |
+
\fBfile\fP
|
| 1348 |
+
Diese Zeile enthält allgemeine Informationen zur \fB.xz\fP\-Datei. Diese Zeile
|
| 1349 |
+
wird stets nach der \fBname\fP\-Zeile ausgegeben.
|
| 1350 |
+
.TP
|
| 1351 |
+
\fBstream\fP
|
| 1352 |
+
Dieser Zeilentyp wird nur verwendet, wenn \fB\-\-verbose\fP angegeben wurde. Es
|
| 1353 |
+
gibt genau so viele \fBstream\fP\-Zeilen, wie Datenströme in der \fB.xz\fP\-Datei
|
| 1354 |
+
enthalten sind.
|
| 1355 |
+
.TP
|
| 1356 |
+
\fBblock\fP
|
| 1357 |
+
Dieser Zeilentyp wird nur verwendet, wenn \fB\-\-verbose\fP angegeben wurde. Es
|
| 1358 |
+
gibt so viele \fBblock\fP\-Zeilen, wie Blöcke in der \fB.xz\fP\-Datei. Die
|
| 1359 |
+
\fBblock\fP\-Zeilen werden nach allen \fBstream\fP\-Zeilen angezeigt; verschiedene
|
| 1360 |
+
Zeilentypen werden nicht verschachtelt.
|
| 1361 |
+
.TP
|
| 1362 |
+
\fBsummary\fP
|
| 1363 |
+
Dieser Zeilentyp wird nur verwendet, wenn \fB\-\-verbose\fP zwei Mal angegeben
|
| 1364 |
+
wurde. Diese Zeile wird nach allen \fBblock\fP\-Zeilen ausgegeben. Wie die
|
| 1365 |
+
\fBfile\fP\-Zeile enthält die \fBsummary\fP\-Zeile allgemeine Informationen zur
|
| 1366 |
+
\&\fB.xz\fP\-Datei.
|
| 1367 |
+
.TP
|
| 1368 |
+
\fBtotals\fP
|
| 1369 |
+
Diese Zeile ist immer die letzte der Listenausgabe. Sie zeigt die
|
| 1370 |
+
Gesamtanzahlen und \-größen an.
|
| 1371 |
+
.PP
|
| 1372 |
+
Die Spalten der \fBfile\fP\-Zeilen:
|
| 1373 |
+
.PD 0
|
| 1374 |
+
.RS
|
| 1375 |
+
.IP 2. 4
|
| 1376 |
+
Anzahl der Datenströme in der Datei
|
| 1377 |
+
.IP 3. 4
|
| 1378 |
+
Gesamtanzahl der Blöcke in den Datenströmen
|
| 1379 |
+
.IP 4. 4
|
| 1380 |
+
Komprimierte Größe der Datei
|
| 1381 |
+
.IP 5. 4
|
| 1382 |
+
Unkomprimierte Größe der Datei
|
| 1383 |
+
.IP 6. 4
|
| 1384 |
+
Das Kompressionsverhältnis, zum Beispiel \fB0.123\fP. Wenn das Verhältnis über
|
| 1385 |
+
9.999 liegt, werden drei Minuszeichen (\fB\-\-\-\fP) anstelle des
|
| 1386 |
+
Kompressionsverhältnisses angezeigt.
|
| 1387 |
+
.IP 7. 4
|
| 1388 |
+
Durch Kommata getrennte Liste der Namen der Integritätsprüfungen. Für die
|
| 1389 |
+
bekannten Überprüfungstypen werden folgende Zeichenketten verwendet:
|
| 1390 |
+
\fBNone\fP, \fBCRC32\fP, \fBCRC64\fP und \fBSHA\-256\fP. \fBUnbek.\fP\fIN\fP wird verwendet,
|
| 1391 |
+
wobei \fIN\fP die Kennung der Überprüfung als Dezimalzahl angibt (ein\- oder
|
| 1392 |
+
zweistellig).
|
| 1393 |
+
.IP 8. 4
|
| 1394 |
+
Gesamtgröße der Datenstromauffüllung in der Datei
|
| 1395 |
+
.RE
|
| 1396 |
+
.PD
|
| 1397 |
+
.PP
|
| 1398 |
+
Die Spalten der \fBstream\fP\-Zeilen:
|
| 1399 |
+
.PD 0
|
| 1400 |
+
.RS
|
| 1401 |
+
.IP 2. 4
|
| 1402 |
+
Datenstromnummer (der erste Datenstrom ist 1)
|
| 1403 |
+
.IP 3. 4
|
| 1404 |
+
Anzahl der Blöcke im Datenstrom
|
| 1405 |
+
.IP 4. 4
|
| 1406 |
+
Komprimierte Startposition
|
| 1407 |
+
.IP 5. 4
|
| 1408 |
+
Unkomprimierte Startposition
|
| 1409 |
+
.IP 6. 4
|
| 1410 |
+
Komprimierte Größe (schließt die Datenstromauffüllung nicht mit ein)
|
| 1411 |
+
.IP 7. 4
|
| 1412 |
+
Unkomprimierte Größe
|
| 1413 |
+
.IP 8. 4
|
| 1414 |
+
Kompressionsverhältnis
|
| 1415 |
+
.IP 9. 4
|
| 1416 |
+
Name der Integritätsprüfung
|
| 1417 |
+
.IP 10. 4
|
| 1418 |
+
Größe der Datenstromauffüllung
|
| 1419 |
+
.RE
|
| 1420 |
+
.PD
|
| 1421 |
+
.PP
|
| 1422 |
+
Die Spalten der \fBblock\fP\-Zeilen:
|
| 1423 |
+
.PD 0
|
| 1424 |
+
.RS
|
| 1425 |
+
.IP 2. 4
|
| 1426 |
+
Anzahl der in diesem Block enthaltenen Datenströme
|
| 1427 |
+
.IP 3. 4
|
| 1428 |
+
Blocknummer relativ zum Anfang des Datenstroms (der erste Block ist 1)
|
| 1429 |
+
.IP 4. 4
|
| 1430 |
+
Blocknummer relativ zum Anfang der Datei
|
| 1431 |
+
.IP 5. 4
|
| 1432 |
+
Komprimierter Startversatz relativ zum Beginn der Datei
|
| 1433 |
+
.IP 6. 4
|
| 1434 |
+
Unkomprimierter Startversatz relativ zum Beginn der Datei
|
| 1435 |
+
.IP 7. 4
|
| 1436 |
+
Komprimierte Gesamtgröße des Blocks (einschließlich Header)
|
| 1437 |
+
.IP 8. 4
|
| 1438 |
+
Unkomprimierte Größe
|
| 1439 |
+
.IP 9. 4
|
| 1440 |
+
Kompressionsverhältnis
|
| 1441 |
+
.IP 10. 4
|
| 1442 |
+
Name der Integritätsprüfung
|
| 1443 |
+
.RE
|
| 1444 |
+
.PD
|
| 1445 |
+
.PP
|
| 1446 |
+
Wenn \fB\-\-verbose\fP zwei Mal angegeben wurde, werden zusätzliche Spalten in
|
| 1447 |
+
die \fBblock\fP\-Zeilen eingefügt. Diese werden mit einem einfachen \fB\-\-verbose\fP
|
| 1448 |
+
nicht angezeigt, da das Ermitteln dieser Informationen viele Suchvorgänge
|
| 1449 |
+
erfordert und daher recht langsam sein kann:
|
| 1450 |
+
.PD 0
|
| 1451 |
+
.RS
|
| 1452 |
+
.IP 11. 4
|
| 1453 |
+
Wert der Integritätsprüfung in hexadezimaler Notation
|
| 1454 |
+
.IP 12. 4
|
| 1455 |
+
Block\-Header\-Größe
|
| 1456 |
+
.IP 13. 4
|
| 1457 |
+
Block\-Schalter: \fBc\fP gibt an, dass die komprimierte Größe verfügbar ist, und
|
| 1458 |
+
\fBu\fP gibt an, dass die unkomprimierte Größe verfügbar ist. Falls der
|
| 1459 |
+
Schalter nicht gesetzt ist, wird stattdessen ein Bindestrich (\fB\-\fP)
|
| 1460 |
+
angezeigt, um die Länge der Zeichenkette beizubehalten. In Zukunft könnten
|
| 1461 |
+
neue Schalter am Ende der Zeichenkette hinzugefügt werden.
|
| 1462 |
+
.IP 14. 4
|
| 1463 |
+
Größe der tatsächlichen komprimierten Daten im Block. Ausgeschlossen sind
|
| 1464 |
+
hierbei die Block\-Header, die Blockauffüllung und die Prüffelder.
|
| 1465 |
+
.IP 15. 4
|
| 1466 |
+
Größe des Speichers (in Byte), der zum Dekomprimieren dieses Blocks mit
|
| 1467 |
+
dieser \fBxz\fP\-Version benötigt wird.
|
| 1468 |
+
.IP 16. 4
|
| 1469 |
+
Filterkette. Beachten Sie, dass die meisten der bei der Kompression
|
| 1470 |
+
verwendeten Optionen nicht bekannt sein können, da in den \fB.xz\fP\-Headern nur
|
| 1471 |
+
die für die Dekompression erforderlichen Optionen gespeichert sind.
|
| 1472 |
+
.RE
|
| 1473 |
+
.PD
|
| 1474 |
+
.PP
|
| 1475 |
+
Die Spalten der \fBsummary\fP\-Zeilen:
|
| 1476 |
+
.PD 0
|
| 1477 |
+
.RS
|
| 1478 |
+
.IP 2. 4
|
| 1479 |
+
Größe des Speichers (in Byte), der zum Dekomprimieren dieser Datei mit
|
| 1480 |
+
dieser \fBxz\fP\-Version benötigt wird.
|
| 1481 |
+
.IP 3. 4
|
| 1482 |
+
\fByes\fP oder \fBno\fP geben an, ob in allen Block\-Headern sowohl die
|
| 1483 |
+
komprimierte als auch die unkomprimierte Größe gespeichert ist.
|
| 1484 |
+
.PP
|
| 1485 |
+
\fISeit\fP \fBxz\fP \fI5.1.2alpha:\fP
|
| 1486 |
+
.IP 4. 4
|
| 1487 |
+
Minimale \fBxz\fP\-Version, die zur Dekompression der Datei erforderlich ist
|
| 1488 |
+
.RE
|
| 1489 |
+
.PD
|
| 1490 |
+
.PP
|
| 1491 |
+
Die Spalten der \fBtotals\fP\-Zeile:
|
| 1492 |
+
.PD 0
|
| 1493 |
+
.RS
|
| 1494 |
+
.IP 2. 4
|
| 1495 |
+
Anzahl der Datenströme
|
| 1496 |
+
.IP 3. 4
|
| 1497 |
+
Anzahl der Blöcke
|
| 1498 |
+
.IP 4. 4
|
| 1499 |
+
Komprimierte Größe
|
| 1500 |
+
.IP 5. 4
|
| 1501 |
+
Unkomprimierte Größe
|
| 1502 |
+
.IP 6. 4
|
| 1503 |
+
Durchschnittliches Kompressionsverhältnis
|
| 1504 |
+
.IP 7. 4
|
| 1505 |
+
Durch Kommata getrennte Liste der Namen der Integritätsprüfungen, die in den
|
| 1506 |
+
Dateien präsent waren.
|
| 1507 |
+
.IP 8. 4
|
| 1508 |
+
Größe der Datenstromauffüllung
|
| 1509 |
+
.IP 9. 4
|
| 1510 |
+
Anzahl der Dateien. Dies dient dazu, die Reihenfolge der vorigen Spalten an
|
| 1511 |
+
die in den \fBfile\fP\-Zeilen anzugleichen.
|
| 1512 |
+
.PD
|
| 1513 |
+
.RE
|
| 1514 |
+
.PP
|
| 1515 |
+
Wenn \fB\-\-verbose\fP zwei Mal angegeben wird, werden zusätzliche Spalten in die
|
| 1516 |
+
\fBtotals\fP\-Zeile eingefügt:
|
| 1517 |
+
.PD 0
|
| 1518 |
+
.RS
|
| 1519 |
+
.IP 10. 4
|
| 1520 |
+
Maximale Größe des Speichers (in Byte), der zum Dekomprimieren der Dateien
|
| 1521 |
+
mit dieser \fBxz\fP\-Version benötigt wird.
|
| 1522 |
+
.IP 11. 4
|
| 1523 |
+
\fByes\fP oder \fBno\fP geben an, ob in allen Block\-Headern sowohl die
|
| 1524 |
+
komprimierte als auch die unkomprimierte Größe gespeichert ist.
|
| 1525 |
+
.PP
|
| 1526 |
+
\fISeit\fP \fBxz\fP \fI5.1.2alpha:\fP
|
| 1527 |
+
.IP 12. 4
|
| 1528 |
+
Minimale \fBxz\fP\-Version, die zur Dekompression der Datei erforderlich ist
|
| 1529 |
+
.RE
|
| 1530 |
+
.PD
|
| 1531 |
+
.PP
|
| 1532 |
+
Zukünftige Versionen könnten neue Zeilentypen hinzufügen, weiterhin könnten
|
| 1533 |
+
auch in den vorhandenen Zeilentypen weitere Spalten hinzugefügt werden, aber
|
| 1534 |
+
die existierenden Spalten werden nicht geändert.
|
| 1535 |
+
.
|
| 1536 |
+
.SS Filterhilfe
|
| 1537 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-filters\-help\fP gibt die unterstützten Filter im folgenden
|
| 1538 |
+
Format aus:
|
| 1539 |
+
.PP
|
| 1540 |
+
\fIFilter\fP\fB:\fP\fIOption\fP\fB=<\fP\fIWert\fP\fB>,\fP\fIOption\fP\fB=<\fP\fIWert\fP\fB>\fP
|
| 1541 |
+
…
|
| 1542 |
+
.TP
|
| 1543 |
+
\fIFilter\fP
|
| 1544 |
+
Name des Filters
|
| 1545 |
+
.TP
|
| 1546 |
+
\fIOption\fP
|
| 1547 |
+
Name der filterspezifischen Option
|
| 1548 |
+
.TP
|
| 1549 |
+
\fIWert\fP
|
| 1550 |
+
Der numerische \fIWert\fP erscheint als Bereich
|
| 1551 |
+
\fB<\fP\fIMinimum\fP\fB\-\fP\fIMaximum\fP\fB>\fP. Die Auswahl des
|
| 1552 |
+
Zeichenketten\-\fIWert\fPs wird in \fB< >\fP eingeschlossen und durch \fB|\fP
|
| 1553 |
+
getrennt.
|
| 1554 |
+
.PP
|
| 1555 |
+
Jeder Filter wird in einer separaten Zeile ausgegeben.
|
| 1556 |
+
.
|
| 1557 |
+
.SS "Informationen zur Speicherbedarfsbegrenzung"
|
| 1558 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-info\-memory\fP gibt eine einzelne Zeile mit mehreren durch
|
| 1559 |
+
Tabulatoren getrennten Spalten aus:
|
| 1560 |
+
.IP 1. 4
|
| 1561 |
+
Gesamter physischer Speicher (RAM) in Byte.
|
| 1562 |
+
.IP 2. 4
|
| 1563 |
+
Speicherbedarfsbegrenzung für die Kompression in Byte
|
| 1564 |
+
(\fB\-\-memlimit\-compress\fP). Ein spezieller Wert von \fB0\fP bezeichnet die
|
| 1565 |
+
Standardeinstellung, die im Einzelthread\-Modus bedeutet, dass keine
|
| 1566 |
+
Begrenzung vorhanden ist.
|
| 1567 |
+
.IP 3. 4
|
| 1568 |
+
Speicherbedarfsbegrenzung für die Dekompression in Byte
|
| 1569 |
+
(\fB\-\-memlimit\-decompress\fP). Ein spezieller Wert von \fB0\fP bezeichnet die
|
| 1570 |
+
Standardeinstellung, die im Einzelthread\-Modus bedeutet, dass keine
|
| 1571 |
+
Begrenzung vorhanden ist.
|
| 1572 |
+
.IP 4. 4
|
| 1573 |
+
Seit \fBxz\fP 5.3.4alpha: Die Speichernutzung für Multithread\-Dekompression in
|
| 1574 |
+
Byte (\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP). Dies ist niemals \fB0\fP, da ein
|
| 1575 |
+
systemspezifischer Vorgabewert (gezeigt in Spalte 5) verwendet wird, falls
|
| 1576 |
+
keine Grenze ausdrücklich angegeben wurde. Dies ist außerdem niemals größer
|
| 1577 |
+
als der Wert in in Spalte 3, selbst wenn mit \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP ein
|
| 1578 |
+
größerer Wert angegeben wurde.
|
| 1579 |
+
.IP 5. 4
|
| 1580 |
+
Seit \fBxz\fP 5.3.4alpha: Eine systemspezifisch vorgegebene Begrenzung des
|
| 1581 |
+
Speicherverbrauchs, die zur Begrenzung der Anzahl der Threads beim
|
| 1582 |
+
Komprimieren mit automatischer Anzahl der Threads (\fB\-\-threads=0\fP) und wenn
|
| 1583 |
+
keine Speicherbedarfsbegrenzung angegeben wurde (\fB\-\-memlimit\-compress\fP)
|
| 1584 |
+
verwendet wird. Dies wird auch als Standardwert für
|
| 1585 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP verwendet.
|
| 1586 |
+
.IP 6. 4
|
| 1587 |
+
Seit \fBxz\fP 5.3.4alpha: Anzahl der verfügbaren Prozessorthreads.
|
| 1588 |
+
.PP
|
| 1589 |
+
In der Zukunft könnte die Ausgabe von \fBxz \-\-robot \-\-info\-memory\fP weitere
|
| 1590 |
+
Spalten enthalten, aber niemals mehr als eine einzelne Zeile.
|
| 1591 |
+
.
|
| 1592 |
+
.SS Version
|
| 1593 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-version\fP gibt die Versionsnummern von \fBxz\fP und Liblzma im
|
| 1594 |
+
folgenden Format aus:
|
| 1595 |
+
.PP
|
| 1596 |
+
\fBXZ_VERSION=\fP\fIXYYYZZZS\fP
|
| 1597 |
+
.br
|
| 1598 |
+
\fBLIBLZMA_VERSION=\fP\fIXYYYZZZS\fP
|
| 1599 |
+
.TP
|
| 1600 |
+
\fIX\fP
|
| 1601 |
+
Hauptversion.
|
| 1602 |
+
.TP
|
| 1603 |
+
\fIYYY\fP
|
| 1604 |
+
Unterversion. Gerade Zahlen bezeichnen eine stabile Version. Ungerade Zahlen
|
| 1605 |
+
bezeichnen Alpha\- oder Betaversionen.
|
| 1606 |
+
.TP
|
| 1607 |
+
\fIZZZ\fP
|
| 1608 |
+
Patch\-Stufe für stabile Veröffentlichungen oder einfach nur ein Zähler für
|
| 1609 |
+
Entwicklungsversionen.
|
| 1610 |
+
.TP
|
| 1611 |
+
\fIS\fP
|
| 1612 |
+
Stabilität. 0 ist Alpha, 1 ist Beta und 2 ist stabil. \fIS\fP sollte immer 2
|
| 1613 |
+
sein, wenn \fIYYY\fP eine gerade Zahl ist.
|
| 1614 |
+
.PP
|
| 1615 |
+
\fIXYYYZZZS\fP sind in beiden Zeilen gleich, sofern \fBxz\fP und Liblzma aus der
|
| 1616 |
+
gleichen Veröffentlichung der XZ\-Utils stammen.
|
| 1617 |
+
.PP
|
| 1618 |
+
Beispiele: 4.999.9beta ist \fB49990091\fP und 5.0.0 is \fB50000002\fP.
|
| 1619 |
+
.
|
| 1620 |
+
.SH EXIT\-STATUS
|
| 1621 |
+
.TP
|
| 1622 |
+
\fB0\fP
|
| 1623 |
+
Alles ist in Ordnung.
|
| 1624 |
+
.TP
|
| 1625 |
+
\fB1\fP
|
| 1626 |
+
Ein Fehler ist aufgetreten.
|
| 1627 |
+
.TP
|
| 1628 |
+
\fB2\fP
|
| 1629 |
+
Es ist etwas passiert, das eine Warnung rechtfertigt, aber es sind keine
|
| 1630 |
+
tatsächlichen Fehler aufgetreten.
|
| 1631 |
+
.PP
|
| 1632 |
+
In die Standardausgabe geschriebene Hinweise (keine Warnungen oder Fehler),
|
| 1633 |
+
welche den Exit\-Status nicht beeinflussen.
|
| 1634 |
+
.
|
| 1635 |
+
.SH UMGEBUNGSVARIABLEN
|
| 1636 |
+
\fBxz\fP wertet eine durch Leerzeichen getrennte Liste von Optionen in den
|
| 1637 |
+
Umgebungsvariablen \fBXZ_DEFAULTS\fP und \fBXZ_OPT\fP aus (in dieser Reihenfolge),
|
| 1638 |
+
bevor die Optionen aus der Befehlszeile ausgewertet werden. Beachten Sie,
|
| 1639 |
+
dass beim Auswerten der Umgebungsvariablen nur Optionen berücksichtigt
|
| 1640 |
+
werden; alle Einträge, die keine Optionen sind, werden stillschweigend
|
| 1641 |
+
ignoriert. Die Auswertung erfolgt mit \fBgetopt_long\fP(3), welches auch für
|
| 1642 |
+
die Befehlszeilenargumente verwendet wird.
|
| 1643 |
+
.TP
|
| 1644 |
+
\fBXZ_DEFAULTS\fP
|
| 1645 |
+
Benutzerspezifische oder systemweite Standardoptionen. Typischerweise werden
|
| 1646 |
+
diese in einem Shell\-Initialisierungsskript gesetzt, um die
|
| 1647 |
+
Speicherbedarfsbegrenzung von \fBxz\fP standardmäßig zu aktivieren. Außer bei
|
| 1648 |
+
Shell\-Initialisierungsskripten und in ähnlichen Spezialfällen darf die
|
| 1649 |
+
Variable \fBXZ_DEFAULTS\fP in Skripten niemals gesetzt oder außer Kraft gesetzt
|
| 1650 |
+
werden.
|
| 1651 |
+
.TP
|
| 1652 |
+
\fBXZ_OPT\fP
|
| 1653 |
+
Dies dient der Übergabe von Optionen an \fBxz\fP, wenn es nicht möglich ist,
|
| 1654 |
+
die Optionen direkt in der Befehlszeile von \fBxz\fP zu übergeben. Dies ist der
|
| 1655 |
+
Fall, wenn \fBxz\fP von einem Skript oder Dienstprogramm ausgeführt wird, zum
|
| 1656 |
+
Beispiel GNU \fBtar\fP(1):
|
| 1657 |
+
.RS
|
| 1658 |
+
.RS
|
| 1659 |
+
.PP
|
| 1660 |
+
.nf
|
| 1661 |
+
\f(CRXZ_OPT=\-2v tar caf foo.tar.xz foo\fR
|
| 1662 |
+
.fi
|
| 1663 |
+
.RE
|
| 1664 |
+
.RE
|
| 1665 |
+
.IP ""
|
| 1666 |
+
Skripte können \fBXZ_OPT\fP zum Beispiel zum Setzen skriptspezifischer
|
| 1667 |
+
Standard\-Kompressionsoptionen verwenden. Es ist weiterhin empfehlenswert,
|
| 1668 |
+
Benutzern die Außerkraftsetzung von \fBXZ_OPT\fP zu erlauben, falls dies
|
| 1669 |
+
angemessen ist. Zum Beispiel könnte in \fBsh\fP(1)\-Skripten Folgendes stehen:
|
| 1670 |
+
.RS
|
| 1671 |
+
.RS
|
| 1672 |
+
.PP
|
| 1673 |
+
.nf
|
| 1674 |
+
\f(CRXZ_OPT=${XZ_OPT\-"\-7e"}
|
| 1675 |
+
export XZ_OPT\fR
|
| 1676 |
+
.fi
|
| 1677 |
+
.RE
|
| 1678 |
+
.RE
|
| 1679 |
+
.
|
| 1680 |
+
.SH "KOMPATIBILITÄT ZU DEN LZMA\-UTILS"
|
| 1681 |
+
Die Befehlszeilensyntax von \fBxz\fP ist praktisch eine Obermenge der von
|
| 1682 |
+
\fBlzma\fP, \fBunlzma\fP und \fBlzcat\fP in den LZMA\-Utils der Versionen 4.32.x. In
|
| 1683 |
+
den meisten Fällen sollte es möglich sein, die LZMA\-Utils durch die XZ\-Utils
|
| 1684 |
+
zu ersetzen, ohne vorhandene Skripte ändern zu müssen. Dennoch gibt es
|
| 1685 |
+
einige Inkompatibilitäten, die manchmal Probleme verursachen können.
|
| 1686 |
+
.
|
| 1687 |
+
.SS "Voreinstellungsstufen zur Kompression"
|
| 1688 |
+
Die Nummerierung der Voreinstellungsstufen der Kompression ist in \fBxz\fP und
|
| 1689 |
+
den LZMA\-Utils unterschiedlich. Der wichtigste Unterschied ist die Zuweisung
|
| 1690 |
+
der Wörterbuchgrößen zu den verschiedenen Voreinstellungsstufen. Die
|
| 1691 |
+
Wörterbuchgröße ist etwa gleich dem Speicherbedarf bei der Dekompression.
|
| 1692 |
+
.RS
|
| 1693 |
+
.PP
|
| 1694 |
+
.TS
|
| 1695 |
+
tab(;);
|
| 1696 |
+
c c c
|
| 1697 |
+
c n n.
|
| 1698 |
+
Stufe;xz;LZMA\-Utils
|
| 1699 |
+
\-0;256 KiB;nicht verfügbar
|
| 1700 |
+
\-1;1 MiB;64 KiB
|
| 1701 |
+
\-2;2 MiB;1 MiB
|
| 1702 |
+
\-3;4 MiB;512 KiB
|
| 1703 |
+
\-4;4 MiB;1 MiB
|
| 1704 |
+
\-5;8 MiB;2 MiB
|
| 1705 |
+
\-6;8 MiB;4 MiB
|
| 1706 |
+
\-7;16 MiB;8 MiB
|
| 1707 |
+
\-8;32 MiB;16 MiB
|
| 1708 |
+
\-9;64 MiB;32 MiB
|
| 1709 |
+
.TE
|
| 1710 |
+
.RE
|
| 1711 |
+
.PP
|
| 1712 |
+
Die Unterschiede in der Wörterbuchgröße beeinflussen auch den Speicherbedarf
|
| 1713 |
+
bei der Kompression, aber es gibt noch einige andere Unterschiede zwischen
|
| 1714 |
+
den LZMA\-Utils und den XZ\-Utils, die die Kluft noch vergrößern:
|
| 1715 |
+
.RS
|
| 1716 |
+
.PP
|
| 1717 |
+
.TS
|
| 1718 |
+
tab(;);
|
| 1719 |
+
c c c
|
| 1720 |
+
c n n.
|
| 1721 |
+
Stufe;xz;LZMA\-Utils 4.32.x
|
| 1722 |
+
\-0;3 MiB;nicht verfügbar
|
| 1723 |
+
\-1;9 MiB;2 MiB
|
| 1724 |
+
\-2;17 MiB;12 MiB
|
| 1725 |
+
\-3;32 MiB;12 MiB
|
| 1726 |
+
\-4;48 MiB;16 MiB
|
| 1727 |
+
\-5;94 MiB;26 MiB
|
| 1728 |
+
\-6;94 MiB;45 MiB
|
| 1729 |
+
\-7;186 MiB;83 MiB
|
| 1730 |
+
\-8;370 MiB;159 MiB
|
| 1731 |
+
\-9;674 MiB;311 MiB
|
| 1732 |
+
.TE
|
| 1733 |
+
.RE
|
| 1734 |
+
.PP
|
| 1735 |
+
Die standardmäßige Voreinstellungsstufe in den LZMA\-Utils ist \fB\-7\fP, während
|
| 1736 |
+
diese in den XZ\-Utils \fB\-6\fP ist, daher verwenden beide standardmäßig ein 8
|
| 1737 |
+
MiB großes Wörterbuch.
|
| 1738 |
+
.
|
| 1739 |
+
.SS "Vor\- und Nachteile von .lzma\-Dateien als Datenströme"
|
| 1740 |
+
Die unkomprimierte Größe der Datei kann in den \fB.lzma\fP\-Headern gespeichert
|
| 1741 |
+
werden. Die LZMA\-Utils tun das beim Komprimieren gewöhnlicher Dateien. Als
|
| 1742 |
+
Alternative kann die unkomprimierte Größe als unbekannt markiert und eine
|
| 1743 |
+
Nutzdatenende\-Markierung (end\-of\-payload) verwendet werden, um anzugeben, wo
|
| 1744 |
+
der Dekompressor stoppen soll. Die LZMA\-Utils verwenden diese Methode, wenn
|
| 1745 |
+
die unkomprimierte Größe unbekannt ist, was beispielsweise in Pipes
|
| 1746 |
+
(Befehlsverkettungen) der Fall ist.
|
| 1747 |
+
.PP
|
| 1748 |
+
\fBxz\fP unterstützt die Dekompression von \fB.lzma\fP\-Dateien mit oder ohne
|
| 1749 |
+
Nutzdatenende\-Markierung, aber alle von \fBxz\fP erstellten \fB.lzma\fP\-Dateien
|
| 1750 |
+
verwenden diesen Nutzdatenende\-Markierung, wobei die unkomprimierte Größe in
|
| 1751 |
+
den \fB.lzma\fP\-Headern als unbekannt markiert wird. Das könnte in einigen
|
| 1752 |
+
unüblichen Situationen ein Problem sein. Zum Beispiel könnte ein
|
| 1753 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Dekompressor in einem Gerät mit eingebettetem System nur mit
|
| 1754 |
+
Dateien funktionieren, deren unkomprimierte Größe bekannt ist. Falls Sie auf
|
| 1755 |
+
dieses Problem stoßen, müssen Sie die LZMA\-Utils oder das LZMA\-SDK
|
| 1756 |
+
verwenden, um \fB.lzma\fP\-Dateien mit bekannter unkomprimierter Größe zu
|
| 1757 |
+
erzeugen.
|
| 1758 |
+
.
|
| 1759 |
+
.SS "Nicht unterstützte .lzma\-Dateien"
|
| 1760 |
+
Das \fB.lzma\fP\-Format erlaubt \fIlc\fP\-Werte bis zu 8 und \fIlp\fP\-Werte bis zu
|
| 1761 |
+
4. Die LZMA\-Utils können Dateien mit beliebigem \fIlc\fP und \fIlp\fP
|
| 1762 |
+
dekomprimieren, aber erzeugen immer Dateien mit \fBlc=3\fP und \fBlp=0\fP. Das
|
| 1763 |
+
Erzeugen von Dateien mit anderem \fIlc\fP und \fIlp\fP ist mit \fBxz\fP und mit dem
|
| 1764 |
+
LZMA\-SDK möglich.
|
| 1765 |
+
.PP
|
| 1766 |
+
Die Implementation des LZMA\-Filters in liblzma setzt voraus, dass die Summe
|
| 1767 |
+
von \fIlc\fP und \fIlp\fP nicht größer als 4 ist. Daher können \fB.lzma\fP\-Dateien,
|
| 1768 |
+
welche diese Begrenzung überschreiten, mit \fBxz\fP nicht dekomprimiert werden.
|
| 1769 |
+
.PP
|
| 1770 |
+
Die LZMA\-Utils erzeugen nur \fB.lzma\fP\-Dateien mit einer Wörterbuchgröße von
|
| 1771 |
+
2^\fIn\fP (einer Zweierpotenz), aber akzeptieren Dateien mit einer beliebigen
|
| 1772 |
+
Wörterbuchgröße. Liblzma akzeptiert nur \fB.lzma\fP\-Dateien mit einer
|
| 1773 |
+
Wörterbuchgröße von 2^\fIn\fP oder 2^\fIn\fP + 2^(\fIn\fP\-1). Dies dient zum
|
| 1774 |
+
Verringern von Fehlalarmen beim Erkennen von \fB.lzma\fP\-Dateien.
|
| 1775 |
+
.PP
|
| 1776 |
+
Diese Einschränkungen sollten in der Praxis kein Problem sein, da praktisch
|
| 1777 |
+
alle \fB.lzma\fP\-Dateien mit Einstellungen komprimiert wurden, die Liblzma
|
| 1778 |
+
akzeptieren wird.
|
| 1779 |
+
.
|
| 1780 |
+
.SS "Angehängter Datenmüll"
|
| 1781 |
+
Bei der Dekompression ignorieren die LZMA\-Utils stillschweigend alles nach
|
| 1782 |
+
dem ersten \fB.lzma\fP\-Datenstrom. In den meisten Situationen ist das ein
|
| 1783 |
+
Fehler. Das bedeutet auch, dass die LZMA\-Utils die Dekompression verketteter
|
| 1784 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Dateien nicht unterstützen.
|
| 1785 |
+
.PP
|
| 1786 |
+
Wenn nach dem ersten \fB.lzma\fP\-Datenstrom Daten verbleiben, erachtet \fBxz\fP
|
| 1787 |
+
die Datei als beschädigt, es sei denn, die Option \fB\-\-single\-stream\fP wurde
|
| 1788 |
+
verwendet. Dies könnte die Ausführung von Skripten beeinflussen, die davon
|
| 1789 |
+
ausgehen, dass angehängter Datenmüll ignoriert wird.
|
| 1790 |
+
.
|
| 1791 |
+
.SH ANMERKUNGEN
|
| 1792 |
+
.
|
| 1793 |
+
.SS "Die komprimierte Ausgabe kann variieren"
|
| 1794 |
+
Die exakte komprimierte Ausgabe, die aus der gleichen unkomprimierten
|
| 1795 |
+
Eingabedatei erzeugt wird, kann zwischen den Versionen der XZ\-Utils
|
| 1796 |
+
unterschiedlich sein, selbst wenn die Kompressionsoptionen identisch
|
| 1797 |
+
sind. Das kommt daher, weil der Kodierer verbessert worden sein könnte
|
| 1798 |
+
(hinsichtlich schnellerer oder besserer Kompression), ohne das Dateiformat
|
| 1799 |
+
zu beeinflussen. Die Ausgabe kann sogar zwischen verschiedenen Programmen
|
| 1800 |
+
der gleichen Version der XZ\-Utils variieren, wenn bei der Erstellung des
|
| 1801 |
+
Binärprogramms unterschiedliche Optionen verwendet wurden.
|
| 1802 |
+
.PP
|
| 1803 |
+
Sobald \fB\-\-rsyncable\fP implementiert wurde, bedeutet das, dass die sich
|
| 1804 |
+
ergebenden Dateien nicht notwendigerweise mit Rsync abgeglichen werden
|
| 1805 |
+
können, außer wenn die alte und neue Datei mit der gleichen \fBxz\fP\-Version
|
| 1806 |
+
erzeugt wurden. Das Problem kann beseitigt werden, wenn ein Teil der
|
| 1807 |
+
Encoder\-Implementierung eingefroren wird, um die mit Rsync abgleichbare
|
| 1808 |
+
Ausgabe über \fBxz\fP\-Versionsgrenzen hinweg stabil zu halten.
|
| 1809 |
+
.
|
| 1810 |
+
.SS "Eingebettete .xz\-Dekompressoren"
|
| 1811 |
+
Eingebettete \fB.xz\fP\-Dekompressor\-Implementierungen wie XZ Embedded
|
| 1812 |
+
unterstützen nicht unbedingt Dateien, die mit anderen Integritätsprüfungen
|
| 1813 |
+
(\fIPrüfung\fP\-Typen) als \fBnone\fP und \fBcrc32\fP erzeugt wurden. Da
|
| 1814 |
+
\fB\-\-check=crc64\fP die Voreinstellung ist, müssen Sie \fB\-\-check=none\fP oder
|
| 1815 |
+
\fB\-\-check=crc32\fP verwenden, wenn Sie Dateien für eingebettete Systeme
|
| 1816 |
+
erstellen.
|
| 1817 |
+
.PP
|
| 1818 |
+
Außerhalb eingebetteter Systeme unterstützen die Dekompressoren des
|
| 1819 |
+
\&\fB.xz\fP\-Formats alle \fIPrüfung\fP\-Typen oder sind mindestens in der Lage, die
|
| 1820 |
+
Datei zu dekomprimieren, ohne deren Integrität zu prüfen, wenn die bestimmte
|
| 1821 |
+
\fIPrüfung\fP nicht verfügbar ist.
|
| 1822 |
+
.PP
|
| 1823 |
+
XZ Embedded unterstützt BCJ\-Filter, aber nur mit dem vorgegebenen
|
| 1824 |
+
Startversatz.
|
| 1825 |
+
.
|
| 1826 |
+
.SH BEISPIELE
|
| 1827 |
+
.
|
| 1828 |
+
.SS Grundlagen
|
| 1829 |
+
Komprimiert die Datei \fIfoo\fP mit der Standard\-Kompressionsstufe (\fB\-6\fP) zu
|
| 1830 |
+
\fIfoo.xz\fP und entfernt \fIfoo\fP nach erfolgreicher Kompression:
|
| 1831 |
+
.RS
|
| 1832 |
+
.PP
|
| 1833 |
+
.nf
|
| 1834 |
+
\f(CRxz foo\fR
|
| 1835 |
+
.fi
|
| 1836 |
+
.RE
|
| 1837 |
+
.PP
|
| 1838 |
+
\fIbar.xz\fP in \fIbar\fP dekomprimieren und \fIbar.xz\fP selbst dann nicht löschen,
|
| 1839 |
+
wenn die Dekompression erfolgreich war:
|
| 1840 |
+
.RS
|
| 1841 |
+
.PP
|
| 1842 |
+
.nf
|
| 1843 |
+
\f(CRxz \-dk bar.xz\fR
|
| 1844 |
+
.fi
|
| 1845 |
+
.RE
|
| 1846 |
+
.PP
|
| 1847 |
+
\fIbaz.tar.xz\fP mit der Voreinstellung \fB\-4e\fP (\fB\-4 \-\-extreme\fP) erzeugen, was
|
| 1848 |
+
langsamer ist als die Vorgabe \fB\-6\fP, aber weniger Speicher für Kompression
|
| 1849 |
+
und Dekompression benötigt (48\ MiB beziehungsweise 5\ MiB):
|
| 1850 |
+
.RS
|
| 1851 |
+
.PP
|
| 1852 |
+
.nf
|
| 1853 |
+
\f(CRtar cf \- baz | xz \-4e > baz.tar.xz\fR
|
| 1854 |
+
.fi
|
| 1855 |
+
.RE
|
| 1856 |
+
.PP
|
| 1857 |
+
Eine Mischung aus komprimierten und unkomprimierten Dateien kann mit einem
|
| 1858 |
+
einzelnen Befehl dekomprimiert in die Standardausgabe geschrieben werden:
|
| 1859 |
+
.RS
|
| 1860 |
+
.PP
|
| 1861 |
+
.nf
|
| 1862 |
+
\f(CRxz \-dcf a.txt b.txt.xz c.txt d.txt.lzma > abcd.txt\fR
|
| 1863 |
+
.fi
|
| 1864 |
+
.RE
|
| 1865 |
+
.
|
| 1866 |
+
.SS "Parallele Kompression von vielen Dateien"
|
| 1867 |
+
Auf GNU\- und *BSD\-Systemen können \fBfind\fP(1) und \fBxargs\fP(1) zum
|
| 1868 |
+
Parallelisieren der Kompression vieler Dateien verwendet werden:
|
| 1869 |
+
.RS
|
| 1870 |
+
.PP
|
| 1871 |
+
.nf
|
| 1872 |
+
\f(CRfind . \-type f \e! \-name '*.xz' \-print0 \e
|
| 1873 |
+
| xargs \-0r \-P4 \-n16 xz \-T1\fR
|
| 1874 |
+
.fi
|
| 1875 |
+
.RE
|
| 1876 |
+
.PP
|
| 1877 |
+
Die Option \fB\-P\fP von \fBxargs\fP(1) legt die Anzahl der parallelen
|
| 1878 |
+
\fBxz\fP\-Prozesse fest. Der beste Wert für die Option \fB\-n\fP hängt davon ab, wie
|
| 1879 |
+
viele Dateien komprimiert werden sollen. Wenn es sich nur um wenige Dateien
|
| 1880 |
+
handelt, sollte der Wert wahrscheinlich 1 sein; bei Zehntausenden von
|
| 1881 |
+
Dateien kann 100 oder noch mehr angemessener sein, um die Anzahl der
|
| 1882 |
+
\fBxz\fP\-Prozesse zu beschränken, die \fBxargs\fP(1) schließlich erzeugen wird.
|
| 1883 |
+
.PP
|
| 1884 |
+
Die Option \fB\-T1\fP für \fBxz\fP dient dazu, den Einzelthread\-Modus zu erzwingen,
|
| 1885 |
+
da \fBxargs\fP(1) zur Steuerung des Umfangs der Parallelisierung verwendet
|
| 1886 |
+
wird.
|
| 1887 |
+
.
|
| 1888 |
+
.SS Roboter\-Modus
|
| 1889 |
+
Berechnen, wie viel Byte nach der Kompression mehrerer Dateien insgesamt
|
| 1890 |
+
eingespart wurden:
|
| 1891 |
+
.RS
|
| 1892 |
+
.PP
|
| 1893 |
+
.nf
|
| 1894 |
+
\f(CRxz \-\-robot \-\-list *.xz | awk '/^totals/{print $5\-$4}'\fR
|
| 1895 |
+
.fi
|
| 1896 |
+
.RE
|
| 1897 |
+
.PP
|
| 1898 |
+
Ein Skript könnte abfragen wollen, ob es ein \fBxz\fP verwendet, das aktuell
|
| 1899 |
+
genug ist. Das folgende \fBsh\fP(1)\-Skript prüft, ob die Versionsnummer des
|
| 1900 |
+
Dienstprogramms \fBxz\fP mindestens 5.0.0 ist. Diese Methode ist zu alten
|
| 1901 |
+
Beta\-Versionen kompatibel, welche die Option \fB\-\-robot\fP nicht unterstützen:
|
| 1902 |
+
.RS
|
| 1903 |
+
.PP
|
| 1904 |
+
.nf
|
| 1905 |
+
\f(CRif ! eval "$(xz \-\-robot \-\-version 2> /dev/null)" ||
|
| 1906 |
+
[ "$XZ_VERSION" \-lt 50000002 ]; then
|
| 1907 |
+
echo "Your xz is too old."
|
| 1908 |
+
fi
|
| 1909 |
+
unset XZ_VERSION LIBLZMA_VERSION\fR
|
| 1910 |
+
.fi
|
| 1911 |
+
.RE
|
| 1912 |
+
.PP
|
| 1913 |
+
Eine Speicherbedarfsbegrenzung für die Dekompression mit \fBXZ_OPT\fP setzen,
|
| 1914 |
+
aber eine bereits gesetzte Begrenzung nicht erhöhen:
|
| 1915 |
+
.RS
|
| 1916 |
+
.PP
|
| 1917 |
+
.nf
|
| 1918 |
+
\f(CRNEWLIM=$((123 << 20))\ \ # 123 MiB
|
| 1919 |
+
OLDLIM=$(xz \-\-robot \-\-info\-memory | cut \-f3)
|
| 1920 |
+
if [ $OLDLIM \-eq 0 \-o $OLDLIM \-gt $NEWLIM ]; then
|
| 1921 |
+
XZ_OPT="$XZ_OPT \-\-memlimit\-decompress=$NEWLIM"
|
| 1922 |
+
export XZ_OPT
|
| 1923 |
+
fi\fR
|
| 1924 |
+
.fi
|
| 1925 |
+
.RE
|
| 1926 |
+
.
|
| 1927 |
+
.SS "Benutzerdefinierte Filterketten für die Kompression"
|
| 1928 |
+
Der einfachste Anwendungsfall für benutzerdefinierte Filterketten ist die
|
| 1929 |
+
Anpassung von LZMA2\-Voreinstellungsstufen. Das kann nützlich sein, weil die
|
| 1930 |
+
Voreinstellungen nur einen Teil der potenziell sinnvollen Kombinationen aus
|
| 1931 |
+
Kompressionseinstellungen abdecken.
|
| 1932 |
+
.PP
|
| 1933 |
+
Die KompCPU\-Spalten der Tabellen aus den Beschreibungen der Optionen \fB\-0\fP …
|
| 1934 |
+
\fB\-9\fP und \fB\-\-extreme\fP sind beim Anpassen der LZMA2\-Voreinstellungen
|
| 1935 |
+
nützlich. Diese sind die relevanten Teile aus diesen zwei Tabellen:
|
| 1936 |
+
.RS
|
| 1937 |
+
.PP
|
| 1938 |
+
.TS
|
| 1939 |
+
tab(;);
|
| 1940 |
+
c c
|
| 1941 |
+
n n.
|
| 1942 |
+
Voreinst.;KomprCPU
|
| 1943 |
+
\-0;0
|
| 1944 |
+
\-1;1
|
| 1945 |
+
\-2;2
|
| 1946 |
+
\-3;3
|
| 1947 |
+
\-4;4
|
| 1948 |
+
\-5;5
|
| 1949 |
+
\-6;6
|
| 1950 |
+
\-5e;7
|
| 1951 |
+
\-6e;8
|
| 1952 |
+
.TE
|
| 1953 |
+
.RE
|
| 1954 |
+
.PP
|
| 1955 |
+
Wenn Sie wissen, dass eine Datei für eine gute Kompression ein etwas
|
| 1956 |
+
größeres Wörterbuch benötigt (zum Beispiel 32 MiB), aber Sie sie schneller
|
| 1957 |
+
komprimieren wollen, als dies mit \fBxz \-8\fP geschehen würde, kann eine
|
| 1958 |
+
Voreinstellung mit einem niedrigen KompCPU\-Wert (zum Beispiel 1) dahingehend
|
| 1959 |
+
angepasst werden, ein größeres Wörterbuch zu verwenden:
|
| 1960 |
+
.RS
|
| 1961 |
+
.PP
|
| 1962 |
+
.nf
|
| 1963 |
+
\f(CRxz \-\-lzma2=preset=1,dict=32MiB foo.tar\fR
|
| 1964 |
+
.fi
|
| 1965 |
+
.RE
|
| 1966 |
+
.PP
|
| 1967 |
+
Mit bestimmten Dateien kann der obige Befehl schneller sein als \fBxz \-6\fP,
|
| 1968 |
+
wobei die Kompression deutlich besser wird. Dennoch muss betont werden, dass
|
| 1969 |
+
nur wenige Dateien von einem größeren Wörterbuch profitieren, wenn der
|
| 1970 |
+
KompCPU\-Wert niedrig bleibt. Der offensichtlichste Fall, in dem ein größeres
|
| 1971 |
+
Wörterbuch sehr hilfreich sein kann, ist ein Archiv, das einander sehr
|
| 1972 |
+
ähnliche Dateien enthält, die jeweils wenigstens einige Megabyte groß
|
| 1973 |
+
sind. Das Wörterbuch muss dann deutlich größer sein als die einzelne Datei,
|
| 1974 |
+
damit LZMA2 den größtmöglichen Vorteil aus den Ähnlichkeiten der aufeinander
|
| 1975 |
+
folgenden Dateien zieht.
|
| 1976 |
+
.PP
|
| 1977 |
+
Wenn hoher Speicherbedarf für Kompression und Dekompression kein Problem ist
|
| 1978 |
+
und die zu komprimierende Datei mindestens einige Hundert Megabyte groß ist,
|
| 1979 |
+
kann es sinnvoll sein, ein noch größeres Wörterbuch zu verwenden, als die 64
|
| 1980 |
+
MiB, die mit \fBxz \-9\fP verwendet werden würden:
|
| 1981 |
+
.RS
|
| 1982 |
+
.PP
|
| 1983 |
+
.nf
|
| 1984 |
+
\f(CRxz \-vv \-\-lzma2=dict=192MiB big_foo.tar\fR
|
| 1985 |
+
.fi
|
| 1986 |
+
.RE
|
| 1987 |
+
.PP
|
| 1988 |
+
Die Verwendung von \fB\-vv\fP (\fB\-\-verbose \-\-verbose\fP) wie im obigen Beispiel
|
| 1989 |
+
kann nützlich sein, um den Speicherbedarf für Kompressor und Dekompressor zu
|
| 1990 |
+
sehen. Denken Sie daran, dass ein Wörterbuch, das größer als die
|
| 1991 |
+
unkomprimierte Datei ist, Speicherverschwendung wäre. Daher ist der obige
|
| 1992 |
+
Befehl für kleine Dateien nicht sinnvoll.
|
| 1993 |
+
.PP
|
| 1994 |
+
Manchmal spielt die Kompressionszeit keine Rolle, aber der Speicherbedarf
|
| 1995 |
+
bei der Dekompression muss gering gehalten werden, zum Beispiel um die Datei
|
| 1996 |
+
auf eingebetteten Systemen dekomprimieren zu können. Der folgende Befehl
|
| 1997 |
+
verwendet \fB\-6e\fP (\fB\-6 \-\-extreme\fP) als Basis und setzt die Wörterbuchgröße
|
| 1998 |
+
auf nur 64\ KiB. Die sich ergebende Datei kann mit XZ Embedded (aus diesem
|
| 1999 |
+
Grund ist dort \fB\-\-check=crc32\fP) mit nur etwa 100\ KiB Speicher
|
| 2000 |
+
dekomprimiert werden.
|
| 2001 |
+
.RS
|
| 2002 |
+
.PP
|
| 2003 |
+
.nf
|
| 2004 |
+
\f(CRxz \-\-check=crc32 \-\-lzma2=preset=6e,dict=64KiB foo\fR
|
| 2005 |
+
.fi
|
| 2006 |
+
.RE
|
| 2007 |
+
.PP
|
| 2008 |
+
Wenn Sie so viele Byte wie möglich herausquetschen wollen, kann die
|
| 2009 |
+
Anpassung der Anzahl der literalen Kontextbits (\fIlc\fP) und der Anzahl der
|
| 2010 |
+
Positionsbits (\fIpb\fP) manchmal hilfreich sein. Auch die Anpassung der Anzahl
|
| 2011 |
+
der literalen Positionsbits (\fIlp\fP) könnte helfen, aber üblicherweise sind
|
| 2012 |
+
\fIlc\fP und \fIpb\fP wichtiger. Wenn ein Quellcode\-Archiv zum Beispiel
|
| 2013 |
+
hauptsächlich ASCII\-Text enthält, könnte ein Aufruf wie der folgende eine
|
| 2014 |
+
etwas kleinere Datei (etwa 0,1\ %) ergeben als mit \fBxz \-6e\fP (versuchen Sie
|
| 2015 |
+
es auch \fBlc=4\fP):
|
| 2016 |
+
.RS
|
| 2017 |
+
.PP
|
| 2018 |
+
.nf
|
| 2019 |
+
\f(CRxz \-\-lzma2=preset=6e,pb=0,lc=4 source_code.tar\fR
|
| 2020 |
+
.fi
|
| 2021 |
+
.RE
|
| 2022 |
+
.PP
|
| 2023 |
+
Die Verwendung eines anderen Filters mit LZMA2 kann die Kompression bei
|
| 2024 |
+
verschiedenen Dateitypen verbessern. So könnten Sie eine gemeinsam genutzte
|
| 2025 |
+
Bibliothek der Architekturen x86\-32 oder x86\-64 mit dem BCJ\-Filter für x86
|
| 2026 |
+
komprimieren:
|
| 2027 |
+
.RS
|
| 2028 |
+
.PP
|
| 2029 |
+
.nf
|
| 2030 |
+
\f(CRxz \-\-x86 \-\-lzma2 libfoo.so\fR
|
| 2031 |
+
.fi
|
| 2032 |
+
.RE
|
| 2033 |
+
.PP
|
| 2034 |
+
Beachten Sie, dass die Reihenfolge der Filteroptionen von Bedeutung
|
| 2035 |
+
ist. Falls \fB\-\-x86\fP nach \fB\-\-lzma2\fP angegeben wird, gibt \fBxz\fP einen Fehler
|
| 2036 |
+
aus, weil nach LZMA2 kein weiterer Filter sein darf und auch weil der
|
| 2037 |
+
BCJ\-Filter für x86 nicht als letzter Filter in der Filterkette gesetzt
|
| 2038 |
+
werden darf.
|
| 2039 |
+
.PP
|
| 2040 |
+
Der Delta\-Filter zusammen mit LZMA2 kann bei Bitmap\-Bildern gute Ergebnisse
|
| 2041 |
+
liefern. Er sollte üblicherweise besser sein als PNG, welches zwar einige
|
| 2042 |
+
fortgeschrittene Filter als ein simples delta bietet, aber für die
|
| 2043 |
+
eigentliche Kompression »Deflate« verwendet.
|
| 2044 |
+
.PP
|
| 2045 |
+
Das Bild muss in einem unkomprimierten Format gespeichert werden, zum
|
| 2046 |
+
Beispiel als unkomprimiertes TIFF. Der Abstandsparameter des Delta\-Filters
|
| 2047 |
+
muss so gesetzt werden, dass er der Anzahl der Bytes pro Pixel im Bild
|
| 2048 |
+
entspricht. Zum Beispiel erfordert ein 24\-Bit\-RGB\-Bitmap \fBdist=3\fP, außerdem
|
| 2049 |
+
ist es gut, \fBpb=0\fP an LZMA2 zu übergeben, um die 3\-Byte\-Ausrichtung zu
|
| 2050 |
+
berücksichtigen:
|
| 2051 |
+
.RS
|
| 2052 |
+
.PP
|
| 2053 |
+
.nf
|
| 2054 |
+
\f(CRxz \-\-delta=dist=3 \-\-lzma2=pb=0 foo.tiff\fR
|
| 2055 |
+
.fi
|
| 2056 |
+
.RE
|
| 2057 |
+
.PP
|
| 2058 |
+
Wenn sich mehrere Bilder in einem einzelnen Archiv befinden (zum Beispiel\&
|
| 2059 |
+
\&\fB.tar\fP), funktioniert der Delta\-Filter damit auch, sofern alle Bilder im
|
| 2060 |
+
Archiv die gleiche Anzahl Bytes pro Pixel haben.
|
| 2061 |
+
.
|
| 2062 |
+
.SH "SIEHE AUCH"
|
| 2063 |
+
\fBxzdec\fP(1), \fBxzdiff\fP(1), \fBxzgrep\fP(1), \fBxzless\fP(1), \fBxzmore\fP(1),
|
| 2064 |
+
\fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fB7z\fP(1)
|
| 2065 |
+
.PP
|
| 2066 |
+
XZ Utils: <https://tukaani.org/xz/>
|
| 2067 |
+
.br
|
| 2068 |
+
XZ Embedded: <https://tukaani.org/xz/embedded.html>
|
| 2069 |
+
.br
|
| 2070 |
+
LZMA\-SDK: <https://7\-zip.org/sdk.html>
|
evalkit_tf440/share/man/de/man1/xz.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,2070 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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| 1 |
+
'\" t
|
| 2 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 3 |
+
.\"
|
| 4 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 5 |
+
.\" Jia Tan
|
| 6 |
+
.\"
|
| 7 |
+
.\" German translation for xz-man.
|
| 8 |
+
.\" Mario Blättermann <[email protected]>, 2015, 2019-2020, 2022-2024.
|
| 9 |
+
.\"
|
| 10 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 11 |
+
.\"
|
| 12 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 13 |
+
.\"
|
| 14 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 15 |
+
.TH XZ 1 2024\-12\-30 Tukaani XZ\-Dienstprogramme
|
| 16 |
+
.
|
| 17 |
+
.SH BEZEICHNUNG
|
| 18 |
+
xz, unxz, xzcat, lzma, unlzma, lzcat \- .xz\- und .lzma\-Dateien komprimieren
|
| 19 |
+
oder dekomprimieren
|
| 20 |
+
.
|
| 21 |
+
.SH ÜBERSICHT
|
| 22 |
+
\fBxz\fP [\fIOption…\fP] [\fIDatei…\fP]
|
| 23 |
+
.
|
| 24 |
+
.SH BEFEHLSALIASE
|
| 25 |
+
\fBunxz\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-decompress\fP.
|
| 26 |
+
.br
|
| 27 |
+
\fBxzcat\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-decompress \-\-stdout\fP.
|
| 28 |
+
.br
|
| 29 |
+
\fBlzma\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-format=lzma\fP.
|
| 30 |
+
.br
|
| 31 |
+
\fBunlzma\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-format=lzma \-\-decompress\fP.
|
| 32 |
+
.br
|
| 33 |
+
\fBlzcat\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-format=lzma \-\-decompress \-\-stdout\fP.
|
| 34 |
+
.PP
|
| 35 |
+
Wenn Sie Skripte schreiben, die Dateien dekomprimieren, sollten Sie stets
|
| 36 |
+
den Namen \fBxz\fP mit den entsprechenden Argumenten (\fBxz \-d\fP oder \fBxz \-dc\fP)
|
| 37 |
+
anstelle der Namen \fBunxz\fP und \fBxzcat\fP verwenden.
|
| 38 |
+
.
|
| 39 |
+
.SH BESCHREIBUNG
|
| 40 |
+
\fBxz\fP ist ein Allzweckwerkzeug zur Datenkompression, dessen
|
| 41 |
+
Befehlszeilensyntax denen von \fBgzip\fP(1) und \fBbzip2\fP(1) ähnelt. Das native
|
| 42 |
+
Dateiformat ist das \fB.xz\fP\-Format, aber das veraltete, von den
|
| 43 |
+
LZMA\-Dienstprogrammen verwendete Format sowie komprimierte Rohdatenströme
|
| 44 |
+
ohne Containerformat\-Header werden ebenfalls unterstützt. Außerdem wird die
|
| 45 |
+
Dekompression des von \fBlzip\fP verwendeten \fB.lz\fP\-Formats unterstützt.
|
| 46 |
+
.PP
|
| 47 |
+
\fBxz\fP komprimiert oder dekomprimiert jede \fIDatei\fP entsprechend des
|
| 48 |
+
gewählten Vorgangsmodus. Falls entweder \fB\-\fP oder keine Datei angegeben ist,
|
| 49 |
+
liest \fBxz\fP aus der Standardeingabe und leitet die verarbeiteten Dateien in
|
| 50 |
+
die Standardausgabe. Wenn die Standardausgabe kein Terminal ist, verweigert
|
| 51 |
+
\fBxz\fP das Schreiben komprimierter Daten in die Standardausgabe. Dabei wird
|
| 52 |
+
eine Fehlermeldung angezeigt und die \fIDatei\fP übersprungen. Ebenso
|
| 53 |
+
verweigert \fBxz\fP das Lesen komprimierter Daten aus der Standardeingabe, wenn
|
| 54 |
+
diese ein Terminal ist.
|
| 55 |
+
.PP
|
| 56 |
+
\fIDateien\fP, die nicht als \fB\-\fP angegeben sind, werden in eine neue Datei
|
| 57 |
+
geschrieben, deren Name aus dem Namen der Quell\-\fIDatei\fP abgeleitet wird
|
| 58 |
+
(außer wenn \fB\-\-stdout\fP angegeben ist):
|
| 59 |
+
.IP \(bu 3
|
| 60 |
+
Bei der Kompression wird das Suffix des Formats der Zieldatei (\fB.xz\fP oder
|
| 61 |
+
\&\fB.lzma\fP) an den Namen der Quelldatei angehängt und so der Name der
|
| 62 |
+
Zieldatei gebildet.
|
| 63 |
+
.IP \(bu 3
|
| 64 |
+
Bei der Dekompression wird das Suffix \fB.xz\fP, \fB.lzma\fP oder \fB.lz\fP vom
|
| 65 |
+
Dateinamen entfernt und so der Name der Zieldatei gebildet. Außerdem erkennt
|
| 66 |
+
\fBxz\fP die Suffixe \fB.txz\fP und \fB.tlz\fP und ersetzt diese durch \fB.tar\fP.
|
| 67 |
+
.PP
|
| 68 |
+
Wenn die Zieldatei bereits existiert, wird eine Fehlermeldung angezeigt und
|
| 69 |
+
die \fIDatei\fP übersprungen.
|
| 70 |
+
.PP
|
| 71 |
+
Außer beim Schreiben in die Standardausgabe zeigt \fBxz\fP eine Warnung an und
|
| 72 |
+
überspringt die \fIDatei\fP, wenn eine der folgenden Bedingungen zutreffend
|
| 73 |
+
ist:
|
| 74 |
+
.IP \(bu 3
|
| 75 |
+
Die \fIDatei\fP ist keine reguläre Datei. Symbolischen Verknüpfungen wird nicht
|
| 76 |
+
gefolgt und diese daher nicht zu den regulären Dateien gezählt.
|
| 77 |
+
.IP \(bu 3
|
| 78 |
+
Die \fIDatei\fP hat mehr als eine harte Verknüpfung.
|
| 79 |
+
.IP \(bu 3
|
| 80 |
+
Für die \fIDatei\fP ist das »setuid«\-, »setgid«\- oder »sticky«\-Bit gesetzt.
|
| 81 |
+
.IP \(bu 3
|
| 82 |
+
Der Aktionsmodus wird auf Kompression gesetzt und die \fIDatei\fP hat bereits
|
| 83 |
+
das Suffix des Zieldateiformats (\fB.xz\fP oder \fB.txz\fP beim Komprimieren in
|
| 84 |
+
das \fB.xz\fP\-Format und \fB.lzma\fP oder \fB.tlz\fP beim Komprimieren in das
|
| 85 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Format).
|
| 86 |
+
.IP \(bu 3
|
| 87 |
+
Der Aktionsmodus wird auf Dekompression gesetzt und die \fIDatei\fP hat nicht
|
| 88 |
+
das Suffix eines der unterstützten Zieldateiformate (\fB.xz\fP, \fB.txz\fP,
|
| 89 |
+
\&\fB.lzma\fP, \fB.tlz\fP oder \fB.lz\fP).
|
| 90 |
+
.PP
|
| 91 |
+
Nach erfolgreicher Kompression oder Dekompression der \fIDatei\fP kopiert \fBxz\fP
|
| 92 |
+
Eigentümer, Gruppe, Zugriffsrechte, Zugriffszeit und Änderungszeit aus der
|
| 93 |
+
Ursprungs\-\fIDatei\fP in die Zieldatei. Sollte das Kopieren der Gruppe
|
| 94 |
+
fehlschlagen, werden die Zugriffsrechte so angepasst, dass jenen Benutzern
|
| 95 |
+
der Zugriff auf die Zieldatei verwehrt bleibt, die auch keinen Zugriff auf
|
| 96 |
+
die Ursprungs\-\fIDatei\fP hatten. Das Kopieren anderer Metadaten wie
|
| 97 |
+
Zugriffssteuerlisten oder erweiterter Attribute wird von \fBxz\fP noch nicht
|
| 98 |
+
unterstützt.
|
| 99 |
+
.PP
|
| 100 |
+
Sobald die Zieldatei erfolgreich geschlossen wurde, wird die
|
| 101 |
+
Ursprungs\-\fIDatei\fP entfernt. Dies wird durch die Option \fB\-\-keep\fP
|
| 102 |
+
verhindert. Die Ursprungs\-\fIDatei\fP wird niemals entfernt, wenn die Ausgabe
|
| 103 |
+
in die Standardausgabe geschrieben wird oder falls ein Fehler auftritt.
|
| 104 |
+
.PP
|
| 105 |
+
Durch Senden der Signale \fBSIGINFO\fP oder \fBSIGUSR1\fP an den \fBxz\fP\-Prozess
|
| 106 |
+
werden Fortschrittsinformationen in den Fehlerkanal der Standardausgabe
|
| 107 |
+
geleitet. Dies ist nur eingeschränkt hilfreich, wenn die
|
| 108 |
+
Standardfehlerausgabe ein Terminal ist. Mittels \fB\-\-verbose\fP wird ein
|
| 109 |
+
automatisch aktualisierter Fortschrittsanzeiger angezeigt.
|
| 110 |
+
.
|
| 111 |
+
.SS Speicherbedarf
|
| 112 |
+
In Abhängigkeit von den gewählten Kompressionseinstellungen bewegt sich der
|
| 113 |
+
Speicherverbrauch zwischen wenigen hundert Kilobyte und mehreren
|
| 114 |
+
Gigabyte. Die Einstellungen bei der Kompression einer Datei bestimmen dabei
|
| 115 |
+
den Speicherbedarf bei der Dekompression. Die Dekompression benötigt
|
| 116 |
+
üblicherweise zwischen 5\ % und 20\ % des Speichers, der bei der Kompression
|
| 117 |
+
der Datei erforderlich war. Beispielsweise benötigt die Dekompression einer
|
| 118 |
+
Datei, die mit \fBxz \-9\fP komprimiert wurde, gegenwärtig etwa 65\ MiB
|
| 119 |
+
Speicher. Es ist jedoch auch möglich, dass \fB.xz\fP\-Dateien mehrere Gigabyte
|
| 120 |
+
an Speicher zur Dekompression erfordern.
|
| 121 |
+
.PP
|
| 122 |
+
Insbesondere für Benutzer älterer Systeme wird eventuell ein sehr großer
|
| 123 |
+
Speicherbedarf ärgerlich sein. Um unangenehme Überraschungen zu vermeiden,
|
| 124 |
+
verfügt \fBxz\fP über eine eingebaute Begrenzung des Speicherbedarfs, die
|
| 125 |
+
allerdings in der Voreinstellung deaktiviert ist. Zwar verfügen einige
|
| 126 |
+
Betriebssysteme über eingebaute Möglichkeiten zur prozessabhängigen
|
| 127 |
+
Speicherbegrenzung, doch diese sind zu unflexibel (zum Beispiel kann
|
| 128 |
+
\fBulimit\fP(1) beim Begrenzen des virtuellen Speichers \fBmmap\fP(2)
|
| 129 |
+
beeinträchtigen).
|
| 130 |
+
.PP
|
| 131 |
+
Die Begrenzung des Speicherbedarfs kann mit der Befehlszeilenoption
|
| 132 |
+
\fB\-\-memlimit=\fP\fIBegrenzung\fP aktiviert werden. Oft ist es jedoch bequemer,
|
| 133 |
+
die Begrenzung durch Setzen der Umgebungsvariable \fBXZ_DEFAULTS\fP
|
| 134 |
+
standardmäßig zu aktivieren, zum Beispiel
|
| 135 |
+
\fBXZ_DEFAULTS=\-\-memlimit=150MiB\fP. Die Begrenzungen können getrennt für
|
| 136 |
+
Kompression und Dekompression mittels \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIBegrenzung\fP
|
| 137 |
+
und \fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fIBegrenzung\fP festgelegt werden. Die Verwendung
|
| 138 |
+
einer solchen Option außerhalb der Variable \fBXZ_DEFAULTS\fP ist kaum
|
| 139 |
+
sinnvoll, da \fBxz\fP in einer einzelnen Aktion nicht gleichzeitig Kompression
|
| 140 |
+
und Dekompression ausführen kann und \fB\-\-memlimit=\fP\fIBegrenzung\fP (oder \fB\-M\fP
|
| 141 |
+
\fIBegrenzung\fP) lässt sich einfacher in der Befehlszeile eingeben.
|
| 142 |
+
.PP
|
| 143 |
+
Wenn die angegebene Speicherbegrenzung bei der Dekompression überschritten
|
| 144 |
+
wird, schlägt der Vorgang fehl und \fBxz\fP zeigt eine Fehlermeldung an. Wird
|
| 145 |
+
die Begrenzung bei der Kompression überschritten, dann versucht \fBxz\fP die
|
| 146 |
+
Einstellungen entsprechend anzupassen, außer wenn \fB\-\-format=raw\fP oder
|
| 147 |
+
\fB\-\-no\-adjust\fP angegeben ist. Auf diese Weise schlägt die Aktion nicht fehl,
|
| 148 |
+
es sei denn, die Begrenzung wurde sehr niedrig angesetzt. Die Anpassung der
|
| 149 |
+
Einstellungen wird schrittweise vorgenommen, allerdings entsprechen die
|
| 150 |
+
Schritte nicht den Voreinstellungen der Kompressionsstufen. Das bedeutet,
|
| 151 |
+
wenn beispielsweise die Begrenzung nur geringfügig unter den Anforderungen
|
| 152 |
+
für \fBxz \-9\fP liegt, werden auch die Einstellungen nur wenig angepasst und
|
| 153 |
+
nicht vollständig herunter zu den Werten für \fBxz \-8\fP
|
| 154 |
+
.
|
| 155 |
+
.SS "Verkettung und Auffüllung von .xz\-Dateien"
|
| 156 |
+
Es ist möglich, \fB.xz\fP\-Dateien direkt zu verketten. Solche Dateien werden
|
| 157 |
+
von \fBxz\fP genauso dekomprimiert wie eine einzelne \fB.xz\fP\-Datei.
|
| 158 |
+
.PP
|
| 159 |
+
Es ist weiterhin möglich, eine Auffüllung zwischen den verketteten Teilen
|
| 160 |
+
oder nach dem letzten Teil einzufügen. Die Auffüllung muss aus Null\-Bytes
|
| 161 |
+
bestehen und deren Größe muss ein Vielfaches von vier Byte sein. Dies kann
|
| 162 |
+
zum Beispiel dann vorteilhaft sein, wenn die \fB.xz\fP\-Datei auf einem
|
| 163 |
+
Datenträger gespeichert wird, dessen Dateisystem die Dateigrößen in
|
| 164 |
+
512\-Byte\-Blöcken speichert.
|
| 165 |
+
.PP
|
| 166 |
+
Verkettung und Auffüllung sind für \fB.lzma\fP\-Dateien oder Rohdatenströme
|
| 167 |
+
nicht erlaubt.
|
| 168 |
+
.
|
| 169 |
+
.SH OPTIONEN
|
| 170 |
+
.
|
| 171 |
+
.SS "Ganzzahlige Suffixe und spezielle Werte"
|
| 172 |
+
An den meisten Stellen, wo ein ganzzahliges Argument akzeptiert wird, kann
|
| 173 |
+
ein optionales Suffix große Ganzzahlwerte einfacher darstellen. Zwischen
|
| 174 |
+
Ganzzahl und dem Suffix dürfen sich keine Leerzeichen befinden.
|
| 175 |
+
.TP
|
| 176 |
+
\fBKiB\fP
|
| 177 |
+
multipliziert die Ganzzahl mit 1.024 (2^10). \fBKi\fP, \fBk\fP, \fBkB\fP, \fBK\fP und
|
| 178 |
+
\fBKB\fP werden als Synonyme für \fBKiB\fP akzeptiert.
|
| 179 |
+
.TP
|
| 180 |
+
\fBMiB\fP
|
| 181 |
+
multipliziert die Ganzzahl mit 1.048.576 (2^20). \fBMi\fP, \fBm\fP, \fBM\fP und \fBMB\fP
|
| 182 |
+
werden als Synonyme für \fBMiB\fP akzeptiert.
|
| 183 |
+
.TP
|
| 184 |
+
\fBGiB\fP
|
| 185 |
+
multipliziert die Ganzzahl mit 1.073.741.824 (2^30). \fBGi\fP, \fBg\fP, \fBG\fP und
|
| 186 |
+
\fBGB\fP werden als Synonyme für \fBGiB\fP akzeptiert.
|
| 187 |
+
.PP
|
| 188 |
+
Der spezielle Wert \fBmax\fP kann dazu verwendet werden, um den von der
|
| 189 |
+
jeweiligen Option akzeptierten maximalen Ganzzahlwert anzugeben.
|
| 190 |
+
.
|
| 191 |
+
.SS Aktionsmodus
|
| 192 |
+
Falls mehrere Aktionsmodi angegeben sind, wird der zuletzt angegebene
|
| 193 |
+
verwendet.
|
| 194 |
+
.TP
|
| 195 |
+
\fB\-z\fP, \fB\-\-compress\fP
|
| 196 |
+
Kompression. Dies ist der voreingestellte Aktionsmodus, sofern keiner
|
| 197 |
+
angegeben ist und auch kein bestimmter Modus aus dem Befehlsnamen abgeleitet
|
| 198 |
+
werden kann (der Befehl \fBunxz\fP impliziert zum Beispiel \fB\-\-decompress\fP).
|
| 199 |
+
.IP ""
|
| 200 |
+
.\" The DESCRIPTION section already says this but it's good to repeat it
|
| 201 |
+
.\" here because the default behavior is a bit dangerous and new users
|
| 202 |
+
.\" in a hurry may skip reading the DESCRIPTION section.
|
| 203 |
+
After successful compression, the source file is removed unless writing to
|
| 204 |
+
standard output or \fB\-\-keep\fP was specified.
|
| 205 |
+
.TP
|
| 206 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-decompress\fP, \fB\-\-uncompress\fP
|
| 207 |
+
.\" The DESCRIPTION section already says this but it's good to repeat it
|
| 208 |
+
.\" here because the default behavior is a bit dangerous and new users
|
| 209 |
+
.\" in a hurry may skip reading the DESCRIPTION section.
|
| 210 |
+
Decompress. After successful decompression, the source file is removed
|
| 211 |
+
unless writing to standard output or \fB\-\-keep\fP was specified.
|
| 212 |
+
.TP
|
| 213 |
+
\fB\-t\fP, \fB\-\-test\fP
|
| 214 |
+
prüft die Integrität der komprimierten \fIDateien\fP. Diese Option ist
|
| 215 |
+
gleichbedeutend mit \fB\-\-decompress \-\-stdout\fP, außer dass die dekomprimierten
|
| 216 |
+
Daten verworfen werden, anstatt sie in die Standardausgabe zu leiten. Es
|
| 217 |
+
werden keine Dateien erstellt oder entfernt.
|
| 218 |
+
.TP
|
| 219 |
+
\fB\-l\fP, \fB\-\-list\fP
|
| 220 |
+
gibt Informationen zu den komprimierten \fIDateien\fP aus. Es werden keine
|
| 221 |
+
unkomprimierten Dateien ausgegeben und keine Dateien angelegt oder
|
| 222 |
+
entfernt. Im Listenmodus kann das Programm keine komprimierten Daten aus der
|
| 223 |
+
Standardeingabe oder anderen nicht durchsuchbaren Quellen lesen.
|
| 224 |
+
.IP ""
|
| 225 |
+
Die Liste zeigt in der Standardeinstellung grundlegende Informationen zu den
|
| 226 |
+
\fIDateien\fP an, zeilenweise pro Datei. Detailliertere Informationen erhalten
|
| 227 |
+
Sie mit der Option \fB\-\-verbose\fP. Wenn Sie diese Option zweimal angeben,
|
| 228 |
+
werden noch ausführlichere Informationen ausgegeben. Das kann den Vorgang
|
| 229 |
+
allerdings deutlich verlangsamen, da die Ermittlung der zusätzlichen
|
| 230 |
+
Informationen zahlreiche Suchvorgänge erfordert. Die Breite der
|
| 231 |
+
ausführlichen Ausgabe übersteigt 80 Zeichen, daher könnte die Weiterleitung
|
| 232 |
+
in beispielsweise\& \fBless\ \-S\fP sinnvoll sein, falls das Terminal nicht
|
| 233 |
+
breit genug ist.
|
| 234 |
+
.IP ""
|
| 235 |
+
Die exakte Ausgabe kann in verschiedenen \fBxz\fP\-Versionen und
|
| 236 |
+
Spracheinstellungen unterschiedlich sein. Wenn eine maschinell auswertbare
|
| 237 |
+
Ausgabe gewünscht ist, dann sollten Sie \fB\-\-robot \-\-list\fP verwenden.
|
| 238 |
+
.
|
| 239 |
+
.SS Aktionsattribute
|
| 240 |
+
.TP
|
| 241 |
+
\fB\-k\fP, \fB\-\-keep\fP
|
| 242 |
+
verhindert das Löschen der Eingabedateien.
|
| 243 |
+
.IP ""
|
| 244 |
+
Seit der \fBxz\fP\-Version 5.2.6 wird die Kompression oder Dekompression auch
|
| 245 |
+
dann ausgeführt, wenn die Eingabe ein symbolischer Link zu einer regulären
|
| 246 |
+
Datei ist, mehr als einen harten Link hat oder das »setuid«\-, »setgid«\- oder
|
| 247 |
+
»sticky«\-Bit gesetzt ist. Die genannten Bits werden nicht in die Zieldatei
|
| 248 |
+
kopiert. In früheren Versionen geschah dies nur mit \fB\-\-force\fP.
|
| 249 |
+
.TP
|
| 250 |
+
\fB\-f\fP, \fB\-\-force\fP
|
| 251 |
+
Diese Option hat verschiedene Auswirkungen:
|
| 252 |
+
.RS
|
| 253 |
+
.IP \(bu 3
|
| 254 |
+
Wenn die Zieldatei bereits existiert, wird diese vor der Kompression oder
|
| 255 |
+
Dekompression gelöscht.
|
| 256 |
+
.IP \(bu 3
|
| 257 |
+
Die Kompression oder Dekompression wird auch dann ausgeführt, wenn die
|
| 258 |
+
Eingabe ein symbolischer Link zu einer regulären Datei ist, mehr als einen
|
| 259 |
+
harten Link hat oder das »setuid«\-, »setgid«\- oder »sticky«\-Bit gesetzt
|
| 260 |
+
ist. Die genannten Bits werden nicht in die Zieldatei kopiert.
|
| 261 |
+
.IP \(bu 3
|
| 262 |
+
Wenn es zusammen mit \fB\-\-decompress\fP und \fB\-\-stdout\fP verwendet wird und
|
| 263 |
+
\fBxz\fP den Typ der Quelldatei nicht ermitteln kann, wird die Quelldatei
|
| 264 |
+
unverändert in die Standardausgabe kopiert. Dadurch kann \fBxzcat\fP \fB\-\-force\fP
|
| 265 |
+
für Dateien, die nicht mit \fBxz\fP komprimiert wurden, wie \fBcat\fP(1) verwendet
|
| 266 |
+
werden. Zukünftig könnte \fBxz\fP neue Dateikompressionsformate unterstützen,
|
| 267 |
+
wodurch \fBxz\fP mehr Dateitypen dekomprimieren kann, anstatt sie unverändert
|
| 268 |
+
in die Standardausgabe zu kopieren. Mit der Option \fB\-\-format=\fP\fIFormat\fP
|
| 269 |
+
können Sie \fBxz\fP anweisen, nur ein einzelnes Dateiformat zu dekomprimieren.
|
| 270 |
+
.RE
|
| 271 |
+
.TP
|
| 272 |
+
\fB\-c\fP, \fB\-\-stdout\fP, \fB\-\-to\-stdout\fP
|
| 273 |
+
schreibt die komprimierten oder dekomprimierten Daten in die Standardausgabe
|
| 274 |
+
anstatt in eine Datei. Dies impliziert \fB\-\-keep\fP.
|
| 275 |
+
.TP
|
| 276 |
+
\fB\-\-single\-stream\fP
|
| 277 |
+
dekomprimiert nur den ersten \fB.xz\fP\-Datenstrom und ignoriert stillschweigend
|
| 278 |
+
weitere Eingabedaten, die möglicherweise dem Datenstrom
|
| 279 |
+
folgen. Normalerweise führt solcher anhängender Datenmüll dazu, dass \fBxz\fP
|
| 280 |
+
eine Fehlermeldung ausgibt.
|
| 281 |
+
.IP ""
|
| 282 |
+
\fBxz\fP dekomprimiert niemals mehr als einen Datenstrom aus \fB.lzma\fP\-Dateien
|
| 283 |
+
oder Rohdatenströmen, aber dennoch wird durch diese Option möglicherweise
|
| 284 |
+
vorhandener Datenmüll nach der \fB.lzma\fP\-Datei oder dem Rohdatenstrom
|
| 285 |
+
ignoriert.
|
| 286 |
+
.IP ""
|
| 287 |
+
Diese Option ist wirkungslos, wenn der Aktionsmodus nicht \fB\-\-decompress\fP
|
| 288 |
+
oder \fB\-\-test\fP ist.
|
| 289 |
+
.TP
|
| 290 |
+
\fB\-\-no\-sparse\fP
|
| 291 |
+
verhindert die Erzeugung von Sparse\-Dateien. In der Voreinstellung versucht
|
| 292 |
+
\fBxz\fP, bei der Dekompression in eine reguläre Datei eine Sparse\-Datei zu
|
| 293 |
+
erzeugen, wenn die dekomprimierten Daten lange Abfolgen von binären Nullen
|
| 294 |
+
enthalten. Dies funktioniert auch beim Schreiben in die Standardausgabe,
|
| 295 |
+
sofern diese in eine reguläre Datei weitergeleitet wird und bestimmte
|
| 296 |
+
Zusatzbedingungen erfüllt sind, die die Aktion absichern. Die Erzeugung von
|
| 297 |
+
Sparse\-Dateien kann Plattenplatz sparen und beschleunigt die Dekompression
|
| 298 |
+
durch Verringerung der Ein\-/Ausgaben der Platte.
|
| 299 |
+
.TP
|
| 300 |
+
\fB\-S\fP \fI.suf\fP, \fB\-\-suffix=\fP\fI.suf\fP
|
| 301 |
+
verwendet \fI.suf\fP bei der Dekompression anstelle von \fB.xz\fP oder \fB.lzma\fP
|
| 302 |
+
als Suffix für die Zieldatei. Falls nicht in die Standardausgabe geschrieben
|
| 303 |
+
wird und die Quelldatei bereits das Suffix \fI.suf\fP hat, wird eine Warnung
|
| 304 |
+
angezeigt und die Datei übersprungen.
|
| 305 |
+
.IP ""
|
| 306 |
+
berücksichtigt bei der Dekompression zusätzlich zu Dateien mit den Suffixen
|
| 307 |
+
\&\fB.xz\fP, \fB.txz\fP, \fB.lzma\fP, \fB.tlz\fP oder \fB.lz\fP auch jene mit dem Suffix
|
| 308 |
+
\&\fI.suf\fP. Falls die Quelldatei das Suffix \fI.suf\fP hat, wird dieses entfernt
|
| 309 |
+
und so der Name der Zieldatei abgeleitet.
|
| 310 |
+
.IP ""
|
| 311 |
+
Beim Komprimieren oder Dekomprimieren von Rohdatenströmen mit
|
| 312 |
+
\fB\-\-format=raw\fP muss das Suffix stets angegeben werden, außer wenn die
|
| 313 |
+
Ausgabe in die Standardausgabe erfolgt. Der Grund dafür ist, dass es kein
|
| 314 |
+
vorgegebenes Suffix für Rohdatenströme gibt.
|
| 315 |
+
.TP
|
| 316 |
+
\fB\-\-files\fP[\fB=\fP\fIDatei\fP]
|
| 317 |
+
liest die zu verarbeitenden Dateinamen aus \fIDatei\fP. Falls keine \fIDatei\fP
|
| 318 |
+
angegeben ist, werden die Dateinamen aus der Standardeingabe
|
| 319 |
+
gelesen. Dateinamen müssen mit einem Zeilenumbruch beendet werden. Ein
|
| 320 |
+
Bindestrich (\fB\-\fP) wird als regulärer Dateiname angesehen und nicht als
|
| 321 |
+
Standardeingabe interpretiert. Falls Dateinamen außerdem als
|
| 322 |
+
Befehlszeilenargumente angegeben sind, werden diese vor den Dateinamen aus
|
| 323 |
+
der \fIDatei\fP verarbeitet.
|
| 324 |
+
.TP
|
| 325 |
+
\fB\-\-files0\fP[\fB=\fP\fIDatei\fP]
|
| 326 |
+
Dies ist gleichbedeutend mit \fB\-\-files\fP[\fB=\fP\fIDatei\fP], außer dass jeder
|
| 327 |
+
Dateiname mit einem Null\-Zeichen abgeschlossen werden muss.
|
| 328 |
+
.
|
| 329 |
+
.SS "Grundlegende Dateiformat\- und Kompressionsoptionen"
|
| 330 |
+
.TP
|
| 331 |
+
\fB\-F\fP \fIFormat\fP, \fB\-\-format=\fP\fIFormat\fP
|
| 332 |
+
gibt das \fIFormat\fP der zu komprimierenden oder dekomprimierenden Datei an:
|
| 333 |
+
.RS
|
| 334 |
+
.TP
|
| 335 |
+
\fBauto\fP
|
| 336 |
+
Dies ist die Voreinstellung. Bei der Kompression ist \fBauto\fP gleichbedeutend
|
| 337 |
+
mit \fBxz\fP. Bei der Dekompression wird das Format der Eingabedatei
|
| 338 |
+
automatisch erkannt. Beachten Sie, dass Rohdatenströme, wie sie mit
|
| 339 |
+
\fB\-\-format=raw\fP erzeugt werden, nicht automatisch erkannt werden können.
|
| 340 |
+
.TP
|
| 341 |
+
\fBxz\fP
|
| 342 |
+
Die Kompression erfolgt in das \fB.xz\fP\-Dateiformat oder akzeptiert nur
|
| 343 |
+
\&\fB.xz\fP\-Dateien bei der Dekompression.
|
| 344 |
+
.TP
|
| 345 |
+
\fBlzma\fP, \fBalone\fP
|
| 346 |
+
Die Kompression erfolgt in das veraltete \fB.lzma\fP\-Dateiformat oder
|
| 347 |
+
akzeptiert nur \fB.lzma\fP\-Dateien bei der Dekompression. Der alternative Name
|
| 348 |
+
\fBalone\fP dient der Abwärtskompatibilität zu den LZMA\-Dienstprogrammen.
|
| 349 |
+
.TP
|
| 350 |
+
\fBlzip\fP
|
| 351 |
+
Akzeptiert nur \fB.lz\fP\-Dateien bei der Dekompression. Kompression wird nicht
|
| 352 |
+
unterstützt.
|
| 353 |
+
.IP ""
|
| 354 |
+
Das \fB.lz\fP\-Format wird in Version 0 und der unerweiterten Version 1
|
| 355 |
+
unterstützt. Dateien der Version 0 wurden von \fBlzip\fP 1.3 und älter
|
| 356 |
+
erstellt. Solche Dateien sind nicht sehr weit verbreitet, können aber in
|
| 357 |
+
Dateiarchiven gefunden werden, da einige Quellpakete in diesem Format
|
| 358 |
+
veröffentlicht wurden. Es ist auch möglich, dass Benutzer alte persönliche
|
| 359 |
+
Dateien in diesem Format haben. Die Dekompressionsunterstützung für das
|
| 360 |
+
Format der Version 0 wurde mit der Version 1.18 aus \fBlzip\fP entfernt.
|
| 361 |
+
.IP ""
|
| 362 |
+
\fBlzip\fP\-Versionen ab 1.4 erstellen Dateien im Format der Version 0. Die
|
| 363 |
+
Erweiterung »Sync Flush Marker« zur Formatversion 1 wurde in \fBlzip\fP 1.6
|
| 364 |
+
hinzugefügt. Diese Erweiterung wird sehr selten verwendet und wird von \fBxz\fP
|
| 365 |
+
nicht unterstützt (die Eingabe wird als beschädigt erkannt).
|
| 366 |
+
.TP
|
| 367 |
+
\fBraw\fP
|
| 368 |
+
Komprimiert oder dekomprimiert einen Rohdatenstrom (ohne Header). Diese
|
| 369 |
+
Option ist nur für fortgeschrittene Benutzer bestimmt. Zum Dekodieren von
|
| 370 |
+
Rohdatenströmen müssen Sie die Option \fB\-\-format=raw\fP verwenden und die
|
| 371 |
+
Filterkette ausdrücklich angeben, die normalerweise in den (hier fehlenden)
|
| 372 |
+
Container\-Headern gespeichert worden wäre.
|
| 373 |
+
.RE
|
| 374 |
+
.TP
|
| 375 |
+
\fB\-C\fP \fIPrüfung\fP, \fB\-\-check=\fP\fIPrüfung\fP
|
| 376 |
+
gibt den Typ der Integritätsprüfung an. Die Prüfsumme wird aus den
|
| 377 |
+
unkomprimierten Daten berechnet und in der \fB.xz\fP\-Datei gespeichert. Diese
|
| 378 |
+
Option wird nur bei der Kompression in das \fB.xz\fP\-Format angewendet, da das
|
| 379 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Format keine Integritätsprüfungen unterstützt. Die eigentliche
|
| 380 |
+
Integritätsprüfung erfolgt (falls möglich), wenn die \fB.xz\fP\-Datei
|
| 381 |
+
dekomprimiert wird.
|
| 382 |
+
.IP ""
|
| 383 |
+
Folgende Typen von \fIPrüfungen\fP werden unterstützt:
|
| 384 |
+
.RS
|
| 385 |
+
.TP
|
| 386 |
+
\fBnone\fP
|
| 387 |
+
führt keine Integritätsprüfung aus. Dies ist eine eher schlechte
|
| 388 |
+
Idee. Dennoch kann es nützlich sein, wenn die Integrität der Daten auf
|
| 389 |
+
andere Weise sichergestellt werden kann.
|
| 390 |
+
.TP
|
| 391 |
+
\fBcrc32\fP
|
| 392 |
+
berechnet die CRC32\-Prüfsumme anhand des Polynoms aus IEEE\-802.3 (Ethernet).
|
| 393 |
+
.TP
|
| 394 |
+
\fBcrc64\fP
|
| 395 |
+
berechnet die CRC64\-Prüfsumme anhand des Polynoms aus ECMA\-182. Dies ist die
|
| 396 |
+
Voreinstellung, da beschädigte Dateien etwas besser als mit CRC32 erkannt
|
| 397 |
+
werden und die Geschwindigkeitsdifferenz unerheblich ist.
|
| 398 |
+
.TP
|
| 399 |
+
\fBsha256\fP
|
| 400 |
+
berechnet die SHA\-256\-Prüfsumme. Dies ist etwas langsamer als CRC32 und
|
| 401 |
+
CRC64.
|
| 402 |
+
.RE
|
| 403 |
+
.IP ""
|
| 404 |
+
Die Integrität der \fB.xz\fP\-Header wird immer mit CRC32 geprüft. Es ist nicht
|
| 405 |
+
möglich, dies zu ändern oder zu deaktivieren.
|
| 406 |
+
.TP
|
| 407 |
+
\fB\-\-ignore\-check\fP
|
| 408 |
+
verifiziert die Integritätsprüfsumme der komprimierten Daten bei der
|
| 409 |
+
Dekompression nicht. Die CRC32\-Werte in den \fB.xz\fP\-Headern werden weiterhin
|
| 410 |
+
normal verifiziert.
|
| 411 |
+
.IP ""
|
| 412 |
+
\fBVerwenden Sie diese Option nicht, außer Sie wissen, was Sie tun.\fP Mögliche
|
| 413 |
+
Gründe, diese Option zu verwenden:
|
| 414 |
+
.RS
|
| 415 |
+
.IP \(bu 3
|
| 416 |
+
Versuchen, Daten aus einer beschädigten .xz\-Datei wiederherzustellen.
|
| 417 |
+
.IP \(bu 3
|
| 418 |
+
Erhöhung der Geschwindigkeit bei der Dekompression. Dies macht sich meist
|
| 419 |
+
mit SHA\-256 bemerkbar, oder mit Dateien, die extrem stark komprimiert
|
| 420 |
+
sind. Wir empfehlen, diese Option nicht für diesen Zweck zu verwenden, es
|
| 421 |
+
sei denn, die Integrität der Datei wird extern auf andere Weise überprüft.
|
| 422 |
+
.RE
|
| 423 |
+
.TP
|
| 424 |
+
\fB\-0\fP … \fB\-9\fP
|
| 425 |
+
wählt eine der voreingestellten Kompressionsstufen, standardmäßig
|
| 426 |
+
\fB\-6\fP. Wenn mehrere Voreinstellungsstufen angegeben sind, ist nur die
|
| 427 |
+
zuletzt angegebene wirksam. Falls bereits eine benutzerdefinierte
|
| 428 |
+
Filterkette angegeben wurde, wird diese durch die Festlegung der
|
| 429 |
+
Voreinstellung geleert.
|
| 430 |
+
.IP ""
|
| 431 |
+
Die Unterschiede zwischen den Voreinstellungsstufen sind deutlicher als bei
|
| 432 |
+
\fBgzip\fP(1) und \fBbzip2\fP(1). Die gewählten Kompressionseinstellungen
|
| 433 |
+
bestimmen den Speicherbedarf bei der Dekompression, daher ist es auf älteren
|
| 434 |
+
Systemen mit wenig Speicher bei einer zu hoch gewählten Voreinstellung
|
| 435 |
+
schwer, eine Datei zu dekomprimieren. Insbesondere \fBist es keine gute Idee, blindlings \-9 für alles\fP zu verwenden, wie dies häufig mit \fBgzip\fP(1) und
|
| 436 |
+
\fBbzip2\fP(1) gehandhabt wird.
|
| 437 |
+
.RS
|
| 438 |
+
.TP
|
| 439 |
+
\fB\-0\fP … \fB\-3\fP
|
| 440 |
+
Diese Voreinstellungen sind recht schnell. \fB\-0\fP ist manchmal schneller als
|
| 441 |
+
\fBgzip \-9\fP, wobei aber die Kompression wesentlich besser ist. Die
|
| 442 |
+
schnelleren Voreinstellungen sind im Hinblick auf die Geschwindigkeit mit
|
| 443 |
+
\fBbzip2\fP(1) vergleichbar , mit einem ähnlichen oder besseren
|
| 444 |
+
Kompressionsverhältnis, wobei das Ergebnis aber stark vom Typ der zu
|
| 445 |
+
komprimierenden Daten abhängig ist.
|
| 446 |
+
.TP
|
| 447 |
+
\fB\-4\fP … \fB\-6\fP
|
| 448 |
+
Gute bis sehr gute Kompression, wobei der Speicherbedarf für die
|
| 449 |
+
Dekompression selbst auf alten Systemen akzeptabel ist. \fB\-6\fP ist die
|
| 450 |
+
Voreinstellung, welche üblicherweise eine gute Wahl für die Verteilung von
|
| 451 |
+
Dateien ist, die selbst noch auf Systemen mit nur 16\ MiB Arbeitsspeicher
|
| 452 |
+
dekomprimiert werden müssen (\fB\-5e\fP oder \fB\-6e\fP sind ebenfalls eine
|
| 453 |
+
Überlegung wert. Siehe \fB\-\-extreme\fP).
|
| 454 |
+
.TP
|
| 455 |
+
\fB\-7 … \-9\fP
|
| 456 |
+
Ähnlich wie \fB\-6\fP, aber mit einem höheren Speicherbedarf für die Kompression
|
| 457 |
+
und Dekompression. Sie sind nur nützlich, wenn Dateien komprimiert werden
|
| 458 |
+
sollen, die größer als 8\ MiB, 16\ MiB beziehungsweise 32\ MiB sind.
|
| 459 |
+
.RE
|
| 460 |
+
.IP ""
|
| 461 |
+
Auf der gleichen Hardware ist die Dekompressionsgeschwindigkeit ein nahezu
|
| 462 |
+
konstanter Wert in Bytes komprimierter Daten pro Sekunde. Anders
|
| 463 |
+
ausgedrückt: Je besser die Kompression, umso schneller wird üblicherweise
|
| 464 |
+
die Dekompression sein. Das bedeutet auch, dass die Menge der pro Sekunde
|
| 465 |
+
ausgegebenen unkomprimierten Daten stark variieren kann.
|
| 466 |
+
.IP ""
|
| 467 |
+
Die folgende Tabelle fasst die Eigenschaften der Voreinstellungen zusammen:
|
| 468 |
+
.RS
|
| 469 |
+
.RS
|
| 470 |
+
.PP
|
| 471 |
+
.TS
|
| 472 |
+
tab(;);
|
| 473 |
+
c c c c c
|
| 474 |
+
n n n n n.
|
| 475 |
+
Voreinst.;Wörtb.Gr;KomprCPU;KompSpeich;DekompSpeich
|
| 476 |
+
\-0;256 KiB;0;3 MiB;1 MiB
|
| 477 |
+
\-1;1 MiB;1;9 MiB;2 MiB
|
| 478 |
+
\-2;2 MiB;2;17 MiB;3 MiB
|
| 479 |
+
\-3;4 MiB;3;32 MiB;5 MiB
|
| 480 |
+
\-4;4 MiB;4;48 MiB;5 MiB
|
| 481 |
+
\-5;8 MiB;5;94 MiB;9 MiB
|
| 482 |
+
\-6;8 MiB;6;94 MiB;9 MiB
|
| 483 |
+
\-7;16 MiB;6;186 MiB;17 MiB
|
| 484 |
+
\-8;32 MiB;6;370 MiB;33 MiB
|
| 485 |
+
\-9;64 MiB;6;674 MiB;65 MiB
|
| 486 |
+
.TE
|
| 487 |
+
.RE
|
| 488 |
+
.RE
|
| 489 |
+
.IP ""
|
| 490 |
+
Spaltenbeschreibungen:
|
| 491 |
+
.RS
|
| 492 |
+
.IP \(bu 3
|
| 493 |
+
Wörtb.Größe ist die Größe des LZMA2\-Wörterbuchs. Es ist
|
| 494 |
+
Speicherverschwendung, ein Wörterbuch zu verwenden, das größer als die
|
| 495 |
+
unkomprimierte Datei ist. Daher ist es besser, die Voreinstellungen \fB\-7\fP …
|
| 496 |
+
\fB\-9\fP zu vermeiden, falls es keinen wirklichen Bedarf dafür gibt. Mit \fB\-6\fP
|
| 497 |
+
und weniger wird üblicherweise so wenig Speicher verschwendet, dass dies
|
| 498 |
+
nicht ins Gewicht fällt.
|
| 499 |
+
.IP \(bu 3
|
| 500 |
+
KomprCPU ist eine vereinfachte Repräsentation der LZMA2\-Einstellungen,
|
| 501 |
+
welche die Kompressionsgeschwindigkeit beeinflussen. Die Wörterbuchgröße
|
| 502 |
+
wirkt sich ebenfalls auf die Geschwindigkeit aus. Während KompCPU für die
|
| 503 |
+
Stufen \fB\-6\fP bis \fB\-9\fP gleich ist, tendieren höhere Stufen dazu, etwas
|
| 504 |
+
langsamer zu sein. Um eine noch langsamere, aber möglicherweise bessere
|
| 505 |
+
Kompression zu erhalten, siehe \fB\-\-extreme\fP.
|
| 506 |
+
.IP \(bu 3
|
| 507 |
+
KompSpeich enthält den Speicherbedarf des Kompressors im
|
| 508 |
+
Einzel\-Thread\-Modus. Dieser kann zwischen den \fBxz\fP\-Versionen leicht
|
| 509 |
+
variieren.
|
| 510 |
+
.IP \(bu 3
|
| 511 |
+
DekompSpeich enthält den Speicherbedarf für die Dekompression. Das bedeutet,
|
| 512 |
+
dass die Kompressionseinstellungen den Speicherbedarf bei der Dekompression
|
| 513 |
+
bestimmen. Der exakte Speicherbedarf bei der Dekompression ist geringfügig
|
| 514 |
+
größer als die Größe des LZMA2\-Wörterbuchs, aber die Werte in der Tabelle
|
| 515 |
+
wurden auf ganze MiB aufgerundet.
|
| 516 |
+
.RE
|
| 517 |
+
.IP ""
|
| 518 |
+
Der Speicherbedarf einiger der zukünftigen Multithread\-Modi kann dramatisch
|
| 519 |
+
höher sein als im Einzel\-Thread\-Modus. Mit dem Standardwert von
|
| 520 |
+
\fB\-\-block\-size\fP benötigt jeder Thread 3*3*Wörtb.Gr plus KompSpeich oder
|
| 521 |
+
DekompSpeich. Beispielsweise benötigen vier Threads mit der Voreinstellung
|
| 522 |
+
\fB\-6\fP etwa 660 bis 670 MiB Speicher.
|
| 523 |
+
.TP
|
| 524 |
+
\fB\-e\fP, \fB\-\-extreme\fP
|
| 525 |
+
verwendet eine langsamere Variante der gewählten
|
| 526 |
+
Kompressions\-Voreinstellungsstufe (\fB\-0\fP … \fB\-9\fP), um hoffentlich ein etwas
|
| 527 |
+
besseres Kompressionsverhältnis zu erreichen, das aber in ungünstigen Fällen
|
| 528 |
+
auch schlechter werden kann. Der Speicherverbrauch bei der Dekompression
|
| 529 |
+
wird dabei nicht beeinflusst, aber der Speicherverbrauch der Kompression
|
| 530 |
+
steigt in den Voreinstellungsstufen \fB\-0\fP bis \fB\-3\fP geringfügig an.
|
| 531 |
+
.IP ""
|
| 532 |
+
Da es zwei Voreinstellungen mit den Wörterbuchgrößen 4\ MiB und 8\ MiB gibt,
|
| 533 |
+
verwenden die Voreinstellungsstufen \fB\-3e\fP und \fB\-5e\fP etwas schnellere
|
| 534 |
+
Einstellungen (niedrigere KompCPU) als \fB\-4e\fP beziehungsweise \fB\-6e\fP. Auf
|
| 535 |
+
diese Weise sind zwei Voreinstellungen nie identisch.
|
| 536 |
+
.RS
|
| 537 |
+
.RS
|
| 538 |
+
.PP
|
| 539 |
+
.TS
|
| 540 |
+
tab(;);
|
| 541 |
+
c c c c c
|
| 542 |
+
n n n n n.
|
| 543 |
+
Voreinst.;Wörtb.Gr;KomprCPU;KompSpeich;DekompSpeich
|
| 544 |
+
\-0e;256 KiB;8;4 MiB;1 MiB
|
| 545 |
+
\-1e;1 MiB;8;13 MiB;2 MiB
|
| 546 |
+
\-2e;2 MiB;8;25 MiB;3 MiB
|
| 547 |
+
\-3e;4 MiB;7;48 MiB;5 MiB
|
| 548 |
+
\-4e;4 MiB;8;48 MiB;5 MiB
|
| 549 |
+
\-5e;8 MiB;7;94 MiB;9 MiB
|
| 550 |
+
\-6e;8 MiB;8;94 MiB;9 MiB
|
| 551 |
+
\-7e;16 MiB;8;186 MiB;17 MiB
|
| 552 |
+
\-8e;32 MiB;8;370 MiB;33 MiB
|
| 553 |
+
\-9e;64 MiB;8;674 MiB;65 MiB
|
| 554 |
+
.TE
|
| 555 |
+
.RE
|
| 556 |
+
.RE
|
| 557 |
+
.IP ""
|
| 558 |
+
Zum Beispiel gibt es insgesamt vier Voreinstellungen, die ein 8\ MiB großes
|
| 559 |
+
Wörterbuch verwenden, deren Reihenfolge von der schnellsten zur langsamsten
|
| 560 |
+
\fB\-5\fP, \fB\-6\fP, \fB\-5e\fP und \fB\-6e\fP ist.
|
| 561 |
+
.TP
|
| 562 |
+
\fB\-\-fast\fP
|
| 563 |
+
.PD 0
|
| 564 |
+
.TP
|
| 565 |
+
\fB\-\-best\fP
|
| 566 |
+
.PD
|
| 567 |
+
sind etwas irreführende Aliase für \fB\-0\fP beziehungsweise \fB\-9\fP. Sie werden
|
| 568 |
+
nur zwecks Abwärtskompatibilität zu den LZMA\-Dienstprogrammen
|
| 569 |
+
bereitgestellt. Sie sollten diese Optionen besser nicht verwenden.
|
| 570 |
+
.TP
|
| 571 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fIGröße\fP
|
| 572 |
+
teilt beim Komprimieren in das \fB.xz\fP\-Format die Eingabedaten in Blöcke der
|
| 573 |
+
angegebenen \fIGröße\fP in Byte. Die Blöcke werden unabhängig voneinander
|
| 574 |
+
komprimiert, was dem Multi\-Threading entgegen kommt und Zufallszugriffe bei
|
| 575 |
+
der Dekompression begrenzt. Diese Option wird typischerweise eingesetzt, um
|
| 576 |
+
die vorgegebene Blockgröße im Multi\-Thread\-Modus außer Kraft zu setzen, aber
|
| 577 |
+
sie kann auch im Einzel\-Thread\-Modus angewendet werden.
|
| 578 |
+
.IP ""
|
| 579 |
+
Im Multi\-Thread\-Modus wird etwa die dreifache \fIGröße\fP in jedem Thread zur
|
| 580 |
+
Pufferung der Ein\- und Ausgabe belegt. Die vorgegebene \fIGröße\fP ist das
|
| 581 |
+
Dreifache der Größe des LZMA2\-Wörterbuchs oder 1 MiB, je nachdem, was mehr
|
| 582 |
+
ist. Typischerweise ist das Zwei\- bis Vierfache der Größe des
|
| 583 |
+
LZMA2\-Wörterbuchs oder wenigstens 1 MB ein guter Wert. Eine \fIGröße\fP, die
|
| 584 |
+
geringer ist als die des LZMA2\-Wörterbuchs, ist Speicherverschwendung, weil
|
| 585 |
+
dann der LZMA2\-Wörterbuchpuffer niemals vollständig genutzt werden würde. Im
|
| 586 |
+
Multi\-Thread\-Modus wird die Größe der Blöcke wird in den Block\-Headern
|
| 587 |
+
gespeichert. Die Größeninformation wird für eine Multi\-Thread\-Dekompression
|
| 588 |
+
genutzt.
|
| 589 |
+
.IP ""
|
| 590 |
+
Im Einzel\-Thread\-Modus werden die Blöcke standardmäßig nicht geteilt. Das
|
| 591 |
+
Setzen dieser Option wirkt sich nicht auf den Speicherbedarf aus. In den
|
| 592 |
+
Block\-Headern werden keine Größeninformationen gespeichert, daher werden im
|
| 593 |
+
Einzel\-Thread\-Modus erzeugte Dateien nicht zu den im Multi\-Thread\-Modus
|
| 594 |
+
erzeugten Dateien identisch sein. Das Fehlen der Größeninformation bedingt
|
| 595 |
+
auch, dass \fBxz\fP nicht in der Lage sein wird, die Dateien im
|
| 596 |
+
Multi\-Thread\-Modus zu dekomprimieren.
|
| 597 |
+
.TP
|
| 598 |
+
\fB\-\-block\-list=\fP\fIBlöcke\fP
|
| 599 |
+
beginnt bei der Kompression in das \fB.xz\fP\-Format nach den angegebenen
|
| 600 |
+
Intervallen unkomprimierter Daten einen neuen Block, optional mit einer
|
| 601 |
+
benutzerdefinierten Filterkette.
|
| 602 |
+
.IP ""
|
| 603 |
+
Die \fIBlöcke\fP werden in einer durch Kommata getrennten Liste
|
| 604 |
+
angegeben. Jeder Block besteht aus einer optionalen Filterkettennummer
|
| 605 |
+
zwischen 0 und 9, gefolgt von einem Doppelpunkt (\fB:\fP) und der Größe der
|
| 606 |
+
unkomprimierten Daten (diese Angabe ist erforderlich). Überspringen eines
|
| 607 |
+
Blocks (zwei oder mehr aufeinander folgende Kommata) ist ein Kürzel dafür,
|
| 608 |
+
die Größe und die Filter des vorherigen Blocks zu verwenden.
|
| 609 |
+
.IP ""
|
| 610 |
+
Falls die Eingabedatei größer ist als die Summe der \fIBlöcke\fP, dann wird der
|
| 611 |
+
letzte in \fIVBlöcke\fP angegebene Wert bis zum Ende der Datei wiederholt. Mit
|
| 612 |
+
dem speziellen Wert \fB0\fP können Sie angeben, dass der Rest der Datei als
|
| 613 |
+
einzelner Block kodiert werden soll.
|
| 614 |
+
.IP ""
|
| 615 |
+
Eine alternative Filterkette für jeden Block kann in Kombination mit den
|
| 616 |
+
Optionen \fB\-\-filters1=\fP\fIFilter\fP \&…\& \fB\-\-filters9=\fP\fIFilter\fP angegeben
|
| 617 |
+
werden. Diese Optionen definieren Filterketten mit einem Bezeichner zwischen
|
| 618 |
+
1 und 9. Die Filterkette 0 bezeichnet hierbei die voreingestellte
|
| 619 |
+
Filterkette, was dem Nichtangeben einer Filterkette gleichkommt. Der
|
| 620 |
+
Filterkettenbezeichner kann vor der unkomprimierten Größe verwendet werden,
|
| 621 |
+
gefolgt von einem Doppelpunkt (\fB:\fP). Falls Sie beispielsweise
|
| 622 |
+
\fB\-\-block\-list=1:2MiB,3:2MiB,2:4MiB,,2MiB,0:4MiB\fP angeben, werden die Blöcke
|
| 623 |
+
folgendermaßen erstellt:
|
| 624 |
+
.RS
|
| 625 |
+
.IP \(bu 3
|
| 626 |
+
Die durch \fB\-\-filters1\fP angegebene Filterkette und 2 MiB Eingabe
|
| 627 |
+
.IP \(bu 3
|
| 628 |
+
Die durch \fB\-\-filters3\fP angegebene Filterkette und 2 MiB Eingabe
|
| 629 |
+
.IP \(bu 3
|
| 630 |
+
Die durch \fB\-\-filters2\fP angegebene Filterkette und 4 MiB Eingabe
|
| 631 |
+
.IP \(bu 3
|
| 632 |
+
Die durch \fB\-\-filters2\fP angegebene Filterkette und 4 MiB Eingabe
|
| 633 |
+
.IP \(bu 3
|
| 634 |
+
Die vorgegebene Filterkette und 2 MiB Eingabe
|
| 635 |
+
.IP \(bu 3
|
| 636 |
+
Die vorgegebene Filterkette und 4 MiB Eingabe für jeden Block bis zum Ende
|
| 637 |
+
der Eingabe.
|
| 638 |
+
.RE
|
| 639 |
+
.IP ""
|
| 640 |
+
Falls Sie eine Größe angeben, welche die Blockgröße des Encoders übersteigen
|
| 641 |
+
(entweder den Vorgabewert im Thread\-Modus oder den mit
|
| 642 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fIGröße\fP angegebenen Wert), wird der Encoder zusätzliche
|
| 643 |
+
Blöcke erzeugen, wobei die in den \fIBlöcke\fP angegebenen Grenzen eingehalten
|
| 644 |
+
werden. Wenn Sie zum Beispiel \fB\-\-block\-size=10MiB\fP
|
| 645 |
+
\fB\-\-block\-list=5MiB,10MiB,8MiB,12MiB,24MiB\fP angeben und die Eingabedatei 80
|
| 646 |
+
MiB groß ist, erhalten Sie 11 Blöcke: 5, 10, 8, 10, 2, 10, 10, 4, 10, 10 und
|
| 647 |
+
1 MiB.
|
| 648 |
+
.IP ""
|
| 649 |
+
Im Multi\-Thread\-Modus werden die Blockgrößen in den Block\-Headern
|
| 650 |
+
gespeichert. Dies geschieht im Einzel\-Thread\-Modus nicht, daher wird die
|
| 651 |
+
kodierte Ausgabe zu der im Multi\-Thread\-Modus nicht identisch sein.
|
| 652 |
+
.TP
|
| 653 |
+
\fB\-\-flush\-timeout=\fP\fIZeit\fP
|
| 654 |
+
löscht bei der Kompression die ausstehenden Daten aus dem Encoder und macht
|
| 655 |
+
sie im Ausgabedatenstrom verfügbar, wenn mehr als die angegebene \fIZeit\fP in
|
| 656 |
+
Millisekunden (als positive Ganzzahl) seit dem vorherigen Löschen vergangen
|
| 657 |
+
ist und das Lesen weiterer Eingaben blockieren würde. Dies kann nützlich
|
| 658 |
+
sein, wenn \fBxz\fP zum Komprimieren von über das Netzwerk eingehenden Daten
|
| 659 |
+
verwendet wird. Kleine \fIZeit\fP\-Werte machen die Daten unmittelbar nach dem
|
| 660 |
+
Empfang nach einer kurzen Verzögerung verfügbar, während große \fIZeit\fP\-Werte
|
| 661 |
+
ein besseres Kompressionsverhältnis bewirken.
|
| 662 |
+
.IP ""
|
| 663 |
+
Dieses Funktionsmerkmal ist standardmäßig deaktiviert. Wenn diese Option
|
| 664 |
+
mehrfach angegeben wird, ist die zuletzt angegebene wirksam. Für die Angabe
|
| 665 |
+
der \fIZeit\fP kann der spezielle Wert \fB0\fP verwendet werden, um dieses
|
| 666 |
+
Funktionsmerkmal explizit zu deaktivieren.
|
| 667 |
+
.IP ""
|
| 668 |
+
Dieses Funktionsmerkmal ist außerhalb von POSIX\-Systemen nicht verfügbar.
|
| 669 |
+
.IP ""
|
| 670 |
+
.\" FIXME
|
| 671 |
+
\fBDieses Funktionsmerkmal ist noch experimentell.\fP Gegenwärtig ist \fBxz\fP
|
| 672 |
+
aufgrund der Art und Weise, wie \fBxz\fP puffert, für Dekompression in Echtzeit
|
| 673 |
+
ungeeignet.
|
| 674 |
+
.TP
|
| 675 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 676 |
+
legt eine Grenze für die Speichernutzung bei der Kompression fest. Wenn
|
| 677 |
+
diese Option mehrmals angegeben wird, ist die zuletzt angegebene wirksam.
|
| 678 |
+
.IP ""
|
| 679 |
+
Falls die Kompressionseinstellungen die \fIGrenze\fP überschreiten, versucht
|
| 680 |
+
\fBxz\fP, die Einstellungen nach unten anzupassen, so dass die Grenze nicht
|
| 681 |
+
mehr überschritten wird und zeigt einen Hinweis an, dass eine automatische
|
| 682 |
+
Anpassung vorgenommen wurde. Die Anpassungen werden in folgender Reihenfolge
|
| 683 |
+
angewendet: Reduzierung der Anzahl der Threads, Wechsel in den
|
| 684 |
+
Einzelthread\-Modus, falls sogar ein einziger Thread im Multithread\-Modus die
|
| 685 |
+
\fIGrenze\fP überschreitet, und schlussendlich die Reduzierung der Größe des
|
| 686 |
+
LZMA2\-Wörterbuchs.
|
| 687 |
+
.IP ""
|
| 688 |
+
Beim Komprimieren mit \fB\-\-format=raw\fP oder falls \fB\-\-no\-adjust\fP angegeben
|
| 689 |
+
wurde, wird nur die Anzahl der Threads reduziert, da nur so die komprimierte
|
| 690 |
+
Ausgabe nicht beeinflusst wird.
|
| 691 |
+
.IP ""
|
| 692 |
+
Falls die \fIGrenze\fP nicht anhand der vorstehend beschriebenen Anpassungen
|
| 693 |
+
gesetzt werden kann, wird ein Fehler angezeigt und \fBxz\fP wird mit dem
|
| 694 |
+
Exit\-Status 1 beendet.
|
| 695 |
+
.IP ""
|
| 696 |
+
Die \fIGrenze\fP kann auf verschiedene Arten angegeben werden:
|
| 697 |
+
.RS
|
| 698 |
+
.IP \(bu 3
|
| 699 |
+
Die \fIGrenze\fP kann ein absoluter Wert in Byte sein. Ein Suffix wie \fBMiB\fP
|
| 700 |
+
kann dabei hilfreich sein. Beispiel: \fB\-\-memlimit\-compress=80MiB\fP.
|
| 701 |
+
.IP \(bu 3
|
| 702 |
+
Die \fIGrenze\fP kann als Prozentsatz des physischen Gesamtspeichers (RAM)
|
| 703 |
+
angegeben werden. Dies ist insbesondere nützlich, wenn in einem
|
| 704 |
+
Shell\-Initialisierungsskript, das mehrere unterschiedliche Rechner gemeinsam
|
| 705 |
+
verwenden, die Umgebungsvariable \fBXZ_DEFAULTS\fP gesetzt ist. Auf diese Weise
|
| 706 |
+
ist die Grenze auf Systemen mit mehr Speicher höher. Beispiel:
|
| 707 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=70%\fP
|
| 708 |
+
.IP \(bu 3
|
| 709 |
+
Mit \fB0\fP kann die \fIGrenze\fP auf den Standardwert zurückgesetzt werden. Dies
|
| 710 |
+
ist gegenwärtig gleichbedeutend mit dem Setzen der \fIGrenze\fP auf \fBmax\fP
|
| 711 |
+
(keine Speicherbegrenzung).
|
| 712 |
+
.RE
|
| 713 |
+
.IP ""
|
| 714 |
+
Für die 32\-Bit\-Version von \fBxz\fP gibt es einen Spezialfall: Falls die Grenze
|
| 715 |
+
über \fB4020\ MiB\fP liegt, wird die \fIGrenze\fP auf \fB4020\ MiB\fP gesetzt. Auf
|
| 716 |
+
MIPS32 wird stattdessen \fB2000\ MB\fP verwendet (die Werte \fB0\fP und \fBmax\fP
|
| 717 |
+
werden hiervon nicht beeinflusst; für die Dekompression gibt es keine
|
| 718 |
+
vergleichbare Funktion). Dies kann hilfreich sein, wenn ein
|
| 719 |
+
32\-Bit\-Executable auf einen 4\ GiB großen Adressraum (2 GiB auf MIPS32)
|
| 720 |
+
zugreifen kann, wobei wir hoffen wollen, dass es in anderen Situationen
|
| 721 |
+
keine negativen Effekte hat.
|
| 722 |
+
.IP ""
|
| 723 |
+
Siehe auch den Abschnitt \fBSpeicherbedarf\fP.
|
| 724 |
+
.TP
|
| 725 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 726 |
+
legt eine Begrenzung des Speicherverbrauchs für die Dekompression fest. Dies
|
| 727 |
+
beeinflusst auch den Modus \fB\-\-list\fP. Falls die Aktion nicht ausführbar ist,
|
| 728 |
+
ohne die \fIGrenze\fP zu überschreiten, gibt \fBxz\fP eine Fehlermeldung aus und
|
| 729 |
+
die Dekompression wird fehlschlagen. Siehe \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 730 |
+
zu möglichen Wegen, die \fIGrenze\fP anzugeben.
|
| 731 |
+
.TP
|
| 732 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 733 |
+
legt eine Begrenzung des Speicherverbrauchs für Multithread\-Dekompression
|
| 734 |
+
fest. Dies beeinflusst lediglich die Anzahl der Threads; \fBxz\fP wird dadurch
|
| 735 |
+
niemals die Dekompression einer Datei verweigern. Falls die \fIGrenze\fP für
|
| 736 |
+
jegliches Multithreading zu niedrig ist, wird sie ignoriert und \fBxz\fP setzt
|
| 737 |
+
im Einzelthread\-modus fort. Beachten Sie auch, dass bei der Verwendung von
|
| 738 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress\fP dies stets sowohl auf den Einzelthread\-als auch auf
|
| 739 |
+
den Multithread\-Modus angewendet wird und so die effektive \fIGrenze\fP für den
|
| 740 |
+
Multithread\-Modus niemals höher sein wird als die mit
|
| 741 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress\fP gesetzte Grenze.
|
| 742 |
+
.IP ""
|
| 743 |
+
Im Gegensatz zu anderen Optionen zur Begrenzung des Speicherverbrauchs hat
|
| 744 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fIGrenze\fP eine systemspezifisch vorgegebene
|
| 745 |
+
\fIGrenze\fP. Mit \fBxz \-\-info\-memory\fP können Sie deren aktuellen Wert anzeigen
|
| 746 |
+
lassen.
|
| 747 |
+
.IP ""
|
| 748 |
+
Diese Option und ihr Standardwert existieren, weil die unbegrenzte
|
| 749 |
+
threadbezogene Dekompression bei einigen Eingabedateien zu unglaublich
|
| 750 |
+
großem Speicherverbrauch führen würde. Falls die vorgegebene \fIGrenze\fP auf
|
| 751 |
+
Ihrem System zu niedrig ist, können Sie die \fIGrenze\fP durchaus erhöhen, aber
|
| 752 |
+
setzen Sie sie niemals auf einen Wert größer als die Menge des nutzbaren
|
| 753 |
+
Speichers, da \fBxz\fP bei entsprechenden Eingabedateien versuchen wird, diese
|
| 754 |
+
Menge an Speicher auch bei einer geringen Anzahl von Threads zu
|
| 755 |
+
verwnden. Speichermangel oder Auslagerung verbessern die
|
| 756 |
+
Dekomprimierungsleistung nicht.
|
| 757 |
+
.IP ""
|
| 758 |
+
Siehe \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIGrenze\fP für mögliche Wege zur Angabe der
|
| 759 |
+
\fIGrenze\fP. Sezen der \fIGrenze\fP auf \fB0\fP setzt die \fIGrenze\fP auf den
|
| 760 |
+
vorgegebenen systemspezifischen Wert zurück.
|
| 761 |
+
.TP
|
| 762 |
+
\fB\-M\fP \fIGrenze\fP, \fB\-\-memlimit=\fP\fIGrenze\fP, \fB\-\-memory=\fP\fIGrenze\fP
|
| 763 |
+
Dies ist gleichbedeutend mit \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 764 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fIGrenze\fP \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fIGrenze\fP.
|
| 765 |
+
.TP
|
| 766 |
+
\fB\-\-no\-adjust\fP
|
| 767 |
+
zeigt einen Fehler an und beendet, falls die Grenze der Speichernutzung
|
| 768 |
+
nicht ohne Änderung der Einstellungen, welche die komprimierte Ausgabe
|
| 769 |
+
beeinflussen, berücksichtigt werden kann. Das bedeutet, dass \fBxz\fP daran
|
| 770 |
+
gehindert wird, den Encoder vom Multithread\-Modus in den Einzelthread\-Modus
|
| 771 |
+
zu versetzen und die Größe des LZMA2\-Wörterbuchs zu reduzieren. Allerdings
|
| 772 |
+
kann bei Verwendung dieser Option dennoch die Anzahl der Threads reduziert
|
| 773 |
+
werden, um die Grenze der Speichernutzung zu halten, sofern dies die
|
| 774 |
+
komprimierte Ausgabe nicht beeinflusst.
|
| 775 |
+
.IP ""
|
| 776 |
+
Die automatische Anpassung ist beim Erzeugen von Rohdatenströmen
|
| 777 |
+
(\fB\-\-format=raw\fP) immer deaktiviert.
|
| 778 |
+
.TP
|
| 779 |
+
\fB\-T\fP \fIThreads\fP, \fB\-\-threads=\fP\fIThreads\fP
|
| 780 |
+
gibt die Anzahl der zu verwendenden Arbeits\-Threads an. Wenn Sie \fIThreads\fP
|
| 781 |
+
auf einen speziellen Wert \fB0\fP setzen, verwendet \fBxz\fP maximal so viele
|
| 782 |
+
Threads, wie der/die Prozessor(en) im System untestützen. Die tatsächliche
|
| 783 |
+
Anzahl kann geringer sein als die angegebenen \fIThreads\fP, wenn die
|
| 784 |
+
Eingabedatei nicht groß genug für Threading mit den gegebenen Einstellungen
|
| 785 |
+
ist oder wenn mehr Threads die Speicherbegrenzung übersteigen würden.
|
| 786 |
+
.IP ""
|
| 787 |
+
Die Multithread\- bzw. Einzelthread\-Kompressoren erzeugen unterschiedliche
|
| 788 |
+
Ausgaben. Der Einzelthread\-Kompressor erzeugt die geringste Dateigröße, aber
|
| 789 |
+
nur die Ausgabe des Multithread\-Kompressors kann mit mehreren Threads wieder
|
| 790 |
+
dekomprimiert werden. Das Setzen der Anzahl der \fIThreads\fP auf \fB1\fP wird den
|
| 791 |
+
Einzelthread\-Modus verwenden. Das Setzen der Anzahl der \fIThreads\fP auf
|
| 792 |
+
einen anderen Wert einschließlich \fB0\fP verwendet den Multithread\-Kompressor,
|
| 793 |
+
und zwar sogar dann, wenn das System nur einen einzigen Hardware\-Thread
|
| 794 |
+
unterstützt (\fBxz\fP 5.2.x verwendete in diesem Fall noch den
|
| 795 |
+
Einzelthread\-Modus).
|
| 796 |
+
.IP ""
|
| 797 |
+
Um den Multithread\-Modus mit nur einem einzigen Thread zu verwenden, setzen
|
| 798 |
+
Sie die Anzahl der \fIThreads\fP auf \fB+1\fP. Das Präfix \fB+\fP hat mit Werten
|
| 799 |
+
verschieden von \fB1\fP keinen Effekt. Eine Begrenzung des Speicherverbrauchs
|
| 800 |
+
kann \fBxz\fP dennoch veranlassen, den Einzelthread\-Modus zu verwenden, außer
|
| 801 |
+
wenn \fB\-\-no\-adjust\fP verwendet wird. Die Unterstützung für das Präfix \fB+\fP
|
| 802 |
+
wurde in \fBxz\fP 5.4.0 hinzugefügt.
|
| 803 |
+
.IP ""
|
| 804 |
+
Falls das automatische Setzen der Anzahl der Threads angefordert und keine
|
| 805 |
+
Speicherbegrenzung angegeben wurde, dann wird eine systemspezifisch
|
| 806 |
+
vorgegebene weiche Grenze verwendet, um eventuell die Anzahl der Threads zu
|
| 807 |
+
begrenzen. Es ist eine weiche Grenze im Sinne davon, dass sie ignoriert
|
| 808 |
+
wird, falls die Anzahl der Threads 1 ist; daher wird eine weiche Grenze
|
| 809 |
+
\fBxz\fP niemals an der Kompression oder Dekompression hindern. Diese
|
| 810 |
+
vorgegebene weiche Grenze veranlasst \fBxz\fP nicht, vom Multithread\-Modus in
|
| 811 |
+
den Einzelthread\-Modus zu wechseln. Die aktiven Grenzen können Sie mit dem
|
| 812 |
+
Befehl \fBxz \-\-info\-memory\fP anzeigen lassen.
|
| 813 |
+
.IP ""
|
| 814 |
+
Die gegenwärtig einzige Threading\-Methode teilt die Eingabe in Blöcke und
|
| 815 |
+
komprimiert diese unabhängig voneinander. Die vorgegebene Blockgröße ist von
|
| 816 |
+
der Kompressionsstufe abhängig und kann mit der Option
|
| 817 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fIGröße\fP außer Kraft gesetzt werden.
|
| 818 |
+
.IP ""
|
| 819 |
+
Eine thread\-basierte Dekompression wird nur bei Dateien funktionieren, die
|
| 820 |
+
mehrere Blöcke mit Größeninformationen in deren Headern enthalten. Alle im
|
| 821 |
+
Multi\-Thread\-Modus komprimierten Dateien, die groß genug sind, erfüllen
|
| 822 |
+
diese Bedingung, im Einzel\-Thread\-Modus komprimierte Dateien dagegen nicht,
|
| 823 |
+
selbst wenn \fB\-\-block\-size=\fP\fIGröße\fP verwendet wurde.
|
| 824 |
+
.IP ""
|
| 825 |
+
Der Vorgabewert für \fIThreads\fP is \fB0\fP. In \fBxz\fP 5.4.x und älteren Versionen
|
| 826 |
+
ist der Vorgabewert \fB1\fP.
|
| 827 |
+
.
|
| 828 |
+
.SS "Benutzerdefinierte Filterketten für die Kompression"
|
| 829 |
+
Eine benutzerdefinierte Filterkette ermöglicht die Angabe detaillierter
|
| 830 |
+
Kompressionseinstellungen, anstatt von den Voreinstellungen auszugehen. Wenn
|
| 831 |
+
eine benutzerdefinierte Filterkette angegeben wird, werden die vorher in der
|
| 832 |
+
Befehlszeile angegebenen Voreinstellungsoptionen (\fB\-0\fP … \fB\-9\fP und
|
| 833 |
+
\fB\-\-extreme\fP) außer Kraft gesetzt. Wenn eine Voreinstellungsoption nach
|
| 834 |
+
einer oder mehreren benutzerdefinierten Filterkettenoptionen angegeben wird,
|
| 835 |
+
dann wird die neue Voreinstellung wirksam und die zuvor angegebenen
|
| 836 |
+
Filterkettenoptionen werden außer Kraft gesetzt.
|
| 837 |
+
.PP
|
| 838 |
+
Eine Filterkette ist mit dem Piping (der Weiterleitung) in der Befehlszeile
|
| 839 |
+
vergleichbar. Bei der Kompression gelangt die unkomprimierte Eingabe in den
|
| 840 |
+
ersten Filter, dessen Ausgabe wiederum in den zweiten Filter geleitet wird
|
| 841 |
+
(sofern ein solcher vorhanden ist). Die Ausgabe des letzten Filters wird in
|
| 842 |
+
die komprimierte Datei geschrieben. In einer Filterkette sind maximal vier
|
| 843 |
+
Filter zulässig, aber typischerweise besteht eine Filterkette nur aus einem
|
| 844 |
+
oder zwei Filtern.
|
| 845 |
+
.PP
|
| 846 |
+
Bei vielen Filtern ist die Positionierung in der Filterkette eingeschränkt:
|
| 847 |
+
Einige Filter sind nur als letzte in der Kette verwendbar, einige können
|
| 848 |
+
nicht als letzte Filter gesetzt werden, und andere funktionieren an
|
| 849 |
+
beliebiger Stelle. Abhängig von dem Filter ist diese Beschränkung entweder
|
| 850 |
+
auf das Design des Filters selbst zurückzuführen oder ist aus
|
| 851 |
+
Sicherheitsgründen vorhanden.
|
| 852 |
+
.PP
|
| 853 |
+
Eine benutzerdefinierte Filterkette kann auf zwei verschiedene Arten
|
| 854 |
+
angegeben werden. Die Optionen \fB\-\-filters=\fP\fIFilter\fP und
|
| 855 |
+
\fB\-\-filters1=\fP\fIFilter\fP \&…\& \fB\-\-filters9=\fP\fIFilter\fP ermöglichen die Angabe
|
| 856 |
+
einer ganzen Filterkette in einer einzelnen Option gemäß der
|
| 857 |
+
Liblzma\-Filterzeichenkettensyntax. Alternativ können Sie eine Filterkette
|
| 858 |
+
mit einer oder mehreren individuellen Filteroptionen in der Reihenfolge
|
| 859 |
+
angeben, in der sie in der Filterkette verwendet werden sollen. Daher ist
|
| 860 |
+
die Reihenfolge der individuellen Filteroptionen wichtig! Beim Dekodieren
|
| 861 |
+
von Rohdatenströmen (\fB\-\-format=raw\fP) muss die Filterkette in der gleichen
|
| 862 |
+
Reihenfolge wie bei der Komprimierung angegeben werden. Alle individuellen
|
| 863 |
+
Filter\- oder Voreinstellungsoptionen, die \fIvor\fP der vollen
|
| 864 |
+
Filterkettenoption (\fB\-\-filters=\fP\fIFilter\fP) angegeben werden, werden
|
| 865 |
+
verworfen. Individuelle Filter, die \fInach\fP der vollen Filterkettenoption
|
| 866 |
+
angegeben werden, setzen die Filterkette zurück
|
| 867 |
+
.PP
|
| 868 |
+
Sowohl vollständige als auch individuelle Filteroptionen akzeptieren
|
| 869 |
+
filterspezifische \fIOptionen\fP in einer durch Kommata getrennten
|
| 870 |
+
Liste. Zusätzliche Kommata in den \fIOptionen\fP werden ignoriert. Jede Option
|
| 871 |
+
hat einen Standardwert, daher brauchen Sie nur jene anzugeben, die Sie
|
| 872 |
+
ändern wollen.
|
| 873 |
+
.PP
|
| 874 |
+
Um die gesamte Filterkette und die \fIOptionen\fP anzuzeigen, rufen Sie \fBxz \-vv\fP auf (was gleichbedeutend mit der zweimaligen Angabe von \fB\-\-verbose\fP
|
| 875 |
+
ist). Dies funktioniert auch zum Betrachten der von den Voreinstellungen
|
| 876 |
+
verwendeten Filterkettenoptionen.
|
| 877 |
+
.TP
|
| 878 |
+
\fB\-\-filters=\fP\fIFilter\fP
|
| 879 |
+
gibt die vollständige Filterkette oder eine Voreinstellung in einer
|
| 880 |
+
einzelnen Option an. Mehrere Filter können durch Leerzeichen oder zwei
|
| 881 |
+
Minuszeichen (\fB\-\-\fP) voneinander getrennt werden. Es kann notwendig sein,
|
| 882 |
+
die \fIFilter\fP in der Shell\-Befehlszeile zu maskieren, so dass diese als
|
| 883 |
+
einzelne Option ausgewertet werden. Um Optionen Werte zuzuordnen, verwenden
|
| 884 |
+
Sie \fB:\fP oder \fB=\fP. Einer Voreinstellung kann ein \fB\-\fP vorangestellt werden,
|
| 885 |
+
dem keiner oder mehrere Schalter folgen. Der einzige unterstützte Schalter
|
| 886 |
+
ist \fBe\fP zum Anwenden der gleichen Optionen wie \fB\-\-extreme\fP.
|
| 887 |
+
.TP
|
| 888 |
+
\fB\-\-filters1\fP=\fIFilter\fP … \fB\-\-filters9\fP=\fIFilter\fP
|
| 889 |
+
gibt bis zu neun optionale Filterketten an, die mit \fB\-\-block\-list\fP
|
| 890 |
+
verwendet werden können.
|
| 891 |
+
.IP ""
|
| 892 |
+
Wenn Sie beispielsweise ein Archiv mit ausführbaren Dateien gefolgt von
|
| 893 |
+
Textdateien komprimieren, könnte der Teil mit den ausführbaren Dateien eine
|
| 894 |
+
Filterkette mit einem BCJ\-Filter und der Textdateiteil lediglich den
|
| 895 |
+
LZMA2\-Filter verwenden.
|
| 896 |
+
.TP
|
| 897 |
+
\fB\-\-filters\-help\fP
|
| 898 |
+
zeigt eine Hilfemeldung an, welche beschreibt, wie Voreinstellungen und
|
| 899 |
+
benutzerdefinierte Filterketten in den Optionen \fB\-\-filters\fP und
|
| 900 |
+
\fB\-\-filters1=\fP\fIFilter\fP \&… \& \fB\-\-filters9=\fP\fIFilter\fP angegeben werden und
|
| 901 |
+
beendet das Programm.
|
| 902 |
+
.TP
|
| 903 |
+
\fB\-\-lzma1\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 904 |
+
.PD 0
|
| 905 |
+
.TP
|
| 906 |
+
\fB\-\-lzma2\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 907 |
+
.PD
|
| 908 |
+
fügt LZMA1\- oder LZMA2\-Filter zur Filterkette hinzu. Diese Filter können nur
|
| 909 |
+
als letzte Filter in der Kette verwendet werden.
|
| 910 |
+
.IP ""
|
| 911 |
+
LZMA1 ist ein veralteter Filter, welcher nur wegen des veralteten
|
| 912 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Dateiformats unterstützt wird, welches nur LZMA1 unterstützt. LZMA2
|
| 913 |
+
ist eine aktualisierte Version von LZMA1, welche einige praktische Probleme
|
| 914 |
+
von LZMA1 behebt. Das \fB.xz\fP\-Format verwendet LZMA2 und unterstützt LZMA1
|
| 915 |
+
gar nicht. Kompressionsgeschwindigkeit und \-verhältnis sind bei LZMA1 und
|
| 916 |
+
LZMA2 praktisch gleich.
|
| 917 |
+
.IP ""
|
| 918 |
+
LZMA1 und LZMA2 haben die gleichen \fIOptionen\fP:
|
| 919 |
+
.RS
|
| 920 |
+
.TP
|
| 921 |
+
\fBpreset=\fP\fIVoreinstellung\fP
|
| 922 |
+
setzt alle LZMA1\- oder LZMA2\-\fIOptionen\fP auf die \fIVoreinstellung\fP
|
| 923 |
+
zurück. Diese \fIVoreinstellung\fP wird in Form einer Ganzzahl angegeben, der
|
| 924 |
+
ein aus einem einzelnen Buchstaben bestehender Voreinstellungsmodifikator
|
| 925 |
+
folgen kann. Die Ganzzahl kann \fB0\fP bis \fB9\fP sein, entsprechend den
|
| 926 |
+
Befehlszeilenoptionen \fB\-0\fP … \fB\-9\fP. Gegenwärtig ist \fBe\fP der einzige
|
| 927 |
+
unterstützte Modifikator, was \fB\-\-extreme\fP entspricht. Wenn keine
|
| 928 |
+
\fBVoreinstellung\fP angegeben ist, werden die Standardwerte der LZMA1\- oder
|
| 929 |
+
LZMA2\-\fIOptionen\fP der Voreinstellung \fB6\fP entnommen.
|
| 930 |
+
.TP
|
| 931 |
+
\fBdict=\fP\fIGröße\fP
|
| 932 |
+
Die \fIGröße\fP des Wörterbuchs (Chronikpuffers) gibt an, wie viel Byte der
|
| 933 |
+
kürzlich verarbeiteten unkomprimierten Daten im Speicher behalten werden
|
| 934 |
+
sollen. Der Algorithmus versucht, sich wiederholende Byte\-Abfolgen
|
| 935 |
+
(Übereinstimmungen) in den unkomprimierten Daten zu finden und diese durch
|
| 936 |
+
Referenzen zu den Daten zu ersetzen, die sich gegenwärtig im Wörterbuch
|
| 937 |
+
befinden. Je größer das Wörterbuch, umso größer ist die Chance, eine
|
| 938 |
+
Übereinstimmung zu finden. Daher bewirkt eine Erhöhung der \fIGröße\fP des
|
| 939 |
+
Wörterbuchs üblicherweise ein besseres Kompressionsverhältnis, aber ein
|
| 940 |
+
Wörterbuch, das größer ist als die unkomprimierte Datei, wäre
|
| 941 |
+
Speicherverschwendung.
|
| 942 |
+
.IP ""
|
| 943 |
+
Typische Wörterbuch\-\fIGrößen\fP liegen im Bereich von 64\ KiB bis 64\ MiB. Das
|
| 944 |
+
Minimum ist 4\ KiB. Das Maximum für die Kompression ist gegenwärtig 1.5\ GiB
|
| 945 |
+
(1536\ MiB). Bei der Dekompression wird bereits eine Wörterbuchgröße bis zu
|
| 946 |
+
4\ GiB minus 1 Byte unterstützt, welche das Maximum für die LZMA1\- und
|
| 947 |
+
LZMA2\-Datenstromformate ist.
|
| 948 |
+
.IP ""
|
| 949 |
+
Die \fIGröße\fP des Wörterbuchs und der Übereinstimmungsfinder (\fIÜf\fP)
|
| 950 |
+
bestimmen zusammen den Speicherverbrauch des LZMA1\- oder
|
| 951 |
+
LZMA2\-Kodierers. Bei der Dekompression ist ein Wörterbuch der gleichen
|
| 952 |
+
\fIGröße\fP (oder ein noch größeres) wie bei der Kompression erforderlich,
|
| 953 |
+
daher wird der Speicherverbrauch des Dekoders durch die Größe des bei der
|
| 954 |
+
Kompression verwendeten Wörterbuchs bestimmt. Die \fB.xz\fP\-Header speichern
|
| 955 |
+
die \fIGröße\fP des Wörterbuchs entweder als 2^\fIn\fP oder 2^\fIn\fP + 2^(\fIn\fP\-1),
|
| 956 |
+
so dass diese \fIGrößen\fP für die Kompression etwas bevorzugt werden. Andere
|
| 957 |
+
\fIGrößen\fP werden beim Speichern in den \fB.xz\fP\-Headern aufgerundet.
|
| 958 |
+
.TP
|
| 959 |
+
\fBlc=\fP\fIlc\fP
|
| 960 |
+
gibt die Anzahl der literalen Kontextbits an. Das Minimum ist 0 und das
|
| 961 |
+
Maximum 4; der Standardwert ist 3. Außerdem darf die Summe von \fIlc\fP und
|
| 962 |
+
\fIlp\fP nicht größer als 4 sein.
|
| 963 |
+
.IP ""
|
| 964 |
+
Alle Bytes, die nicht als Übereinstimmungen kodiert werden können, werden
|
| 965 |
+
als Literale kodiert. Solche Literale sind einfache 8\-bit\-Bytes, die jeweils
|
| 966 |
+
für sich kodiert werden.
|
| 967 |
+
.IP ""
|
| 968 |
+
Bei der Literalkodierung wird angenommen, dass die höchsten \fIlc\fP\-Bits des
|
| 969 |
+
zuvor unkomprimierten Bytes mit dem nächsten Byte in Beziehung stehen. Zum
|
| 970 |
+
Beispiel folgt in typischen englischsprachigen Texten auf einen
|
| 971 |
+
Großbuchstaben ein Kleinbuchstabe und auf einen Kleinbuchstaben
|
| 972 |
+
üblicherweise wieder ein Kleinbuchstabe. Im US\-ASCII\-Zeichensatz sind die
|
| 973 |
+
höchsten drei Bits 010 für Großbuchstaben und 011 für Kleinbuchstaben. Wenn
|
| 974 |
+
\fIlc\fP mindestens 3 ist, kann die literale Kodierung diese Eigenschaft der
|
| 975 |
+
unkomprimierten Daten ausnutzen.
|
| 976 |
+
.IP ""
|
| 977 |
+
Der Vorgabewert (3) ist üblicherweise gut. Wenn Sie die maximale Kompression
|
| 978 |
+
erreichen wollen, versuchen Sie \fBlc=4\fP. Manchmal hilft es ein wenig, doch
|
| 979 |
+
manchmal verschlechtert es die Kompression. Im letzteren Fall versuchen Sie
|
| 980 |
+
zum Beispiel auch\& \fBlc=2\fP.
|
| 981 |
+
.TP
|
| 982 |
+
\fBlp=\fP\fIlp\fP
|
| 983 |
+
gibt die Anzahl der literalen Positionsbits an. Das Minimum ist 0 und das
|
| 984 |
+
Maximum 4; die Vorgabe ist 0.
|
| 985 |
+
.IP ""
|
| 986 |
+
\fILp\fP beeinflusst, welche Art der Ausrichtung der unkomprimierten Daten beim
|
| 987 |
+
Kodieren von Literalen angenommen wird. Siehe \fIpb\fP weiter unten für weitere
|
| 988 |
+
Informationen zur Ausrichtung.
|
| 989 |
+
.TP
|
| 990 |
+
\fBpb=\fP\fIAnzahl\fP
|
| 991 |
+
legt die Anzahl der Positions\-Bits fest. Das Minimum ist 0 und das Maximum
|
| 992 |
+
4; Standard ist 2.
|
| 993 |
+
.IP ""
|
| 994 |
+
\fIPb\fP beeinflusst, welche Art der Ausrichtung der unkomprimierten Daten
|
| 995 |
+
generell angenommen wird. Standardmäßig wird eine Vier\-Byte\-Ausrichtung
|
| 996 |
+
angenommen (2^\fIpb\fP=2^2=4), was oft eine gute Wahl ist, wenn es keine
|
| 997 |
+
bessere Schätzung gibt.
|
| 998 |
+
.IP ""
|
| 999 |
+
Wenn die Ausrichtung bekannt ist, kann das entsprechende Setzen von \fIpb\fP
|
| 1000 |
+
die Dateigröße ein wenig verringern. Wenn Textdateien zum Beispiel eine
|
| 1001 |
+
Ein\-Byte\-Ausrichtung haben (US\-ASCII, ISO\-8859\-*, UTF\-8), kann das Setzen
|
| 1002 |
+
von \fBpb=0\fP die Kompression etwas verbessern. Für UTF\-16\-Text ist \fBpb=1\fP
|
| 1003 |
+
eine gute Wahl. Wenn die Ausrichtung eine ungerade Zahl wie beispielsweise 3
|
| 1004 |
+
Byte ist, könnte \fBpb=0\fP die beste Wahl sein.
|
| 1005 |
+
.IP ""
|
| 1006 |
+
Obwohl die angenommene Ausrichtung mit \fIpb\fP und \fIlp\fP angepasst werden
|
| 1007 |
+
kann, bevorzugen LZMA1 und LZMA2 noch etwas die 16\-Byte\-Ausrichtung. Das
|
| 1008 |
+
sollten Sie vielleicht beim Design von Dateiformaten berücksichtigen, die
|
| 1009 |
+
wahrscheinlich oft mit LZMA1 oder LZMA2 komprimiert werden.
|
| 1010 |
+
.TP
|
| 1011 |
+
\fBmf=\fP\fIÜf\fP
|
| 1012 |
+
Der Übereinstimmungsfinder hat einen großen Einfluss auf die Geschwindigkeit
|
| 1013 |
+
des Kodierers, den Speicherbedarf und das
|
| 1014 |
+
Kompressionsverhältnis. Üblicherweise sind auf Hash\-Ketten basierende
|
| 1015 |
+
Übereinstimmungsfinder schneller als jene, die mit Binärbäumen arbeiten. Die
|
| 1016 |
+
Vorgabe hängt von der \fIVoreinstellungsstufe\fP ab: 0 verwendet \fBhc3\fP, 1\-3
|
| 1017 |
+
verwenden \fBhc4\fP und der Rest verwendet \fBbt4\fP.
|
| 1018 |
+
.IP ""
|
| 1019 |
+
Die folgenden Übereinstimmungsfinder werden unterstützt. Die Formeln zur
|
| 1020 |
+
Ermittlung des Speicherverbrauchs sind grobe Schätzungen, die der Realität
|
| 1021 |
+
am nächsten kommen, wenn \fIWörterbuch\fP eine Zweierpotenz ist.
|
| 1022 |
+
.RS
|
| 1023 |
+
.TP
|
| 1024 |
+
\fBhc3\fP
|
| 1025 |
+
Hash\-Kette mit 2\- und 3\-Byte\-Hashing
|
| 1026 |
+
.br
|
| 1027 |
+
Minimalwert für \fInice\fP: 3
|
| 1028 |
+
.br
|
| 1029 |
+
Speicherbedarf:
|
| 1030 |
+
.br
|
| 1031 |
+
\fIdict\fP * 7,5 (falls \fIdict\fP <= 16 MiB);
|
| 1032 |
+
.br
|
| 1033 |
+
\fIdict\fP * 5,5 + 64 MiB (falls \fIdict\fP > 16 MiB)
|
| 1034 |
+
.TP
|
| 1035 |
+
\fBhc4\fP
|
| 1036 |
+
Hash\-Kette mit 2\-, 3\- und 4\-Byte\-Hashing
|
| 1037 |
+
.br
|
| 1038 |
+
Minimaler Wert für \fInice\fP: 4
|
| 1039 |
+
.br
|
| 1040 |
+
Speicherbedarf:
|
| 1041 |
+
.br
|
| 1042 |
+
\fIdict\fP * 7,5 (falls \fIdict\fP <= 32 MiB ist);
|
| 1043 |
+
.br
|
| 1044 |
+
\fIdict\fP * 6,5 (falls \fIdict\fP > 32 MiB ist)
|
| 1045 |
+
.TP
|
| 1046 |
+
\fBbt2\fP
|
| 1047 |
+
Binärbaum mit 2\-Byte\-Hashing
|
| 1048 |
+
.br
|
| 1049 |
+
Minimaler Wert für \fInice\fP: 2
|
| 1050 |
+
.br
|
| 1051 |
+
Speicherverbrauch: \fIdict\fP * 9.5
|
| 1052 |
+
.TP
|
| 1053 |
+
\fBbt3\fP
|
| 1054 |
+
Binärbaum mit 2\- und 3\-Byte\-Hashing
|
| 1055 |
+
.br
|
| 1056 |
+
Minimalwert für \fInice\fP: 3
|
| 1057 |
+
.br
|
| 1058 |
+
Speicherbedarf:
|
| 1059 |
+
.br
|
| 1060 |
+
\fIdict\fP * 11,5 (falls \fIdict\fP <= 16 MiB ist);
|
| 1061 |
+
.br
|
| 1062 |
+
\fIdict\fP * 9,5 + 64 MiB (falls \fIdict\fP > 16 MiB ist)
|
| 1063 |
+
.TP
|
| 1064 |
+
\fBbt4\fP
|
| 1065 |
+
Binärbaum mit 2\-, 3\- und 4\-Byte\-Hashing
|
| 1066 |
+
.br
|
| 1067 |
+
Minimaler Wert für \fInice\fP: 4
|
| 1068 |
+
.br
|
| 1069 |
+
Speicherbedarf:
|
| 1070 |
+
.br
|
| 1071 |
+
\fIdict\fP * 11,5 (falls \fIdict\fP <= 32 MiB ist);
|
| 1072 |
+
.br
|
| 1073 |
+
\fIdict\fP * 10,5 (falls \fIdict\fP > 32 MiB ist)
|
| 1074 |
+
.RE
|
| 1075 |
+
.TP
|
| 1076 |
+
\fBmode=\fP\fIModus\fP
|
| 1077 |
+
gibt die Methode zum Analysieren der vom Übereinstimmungsfinder gelieferten
|
| 1078 |
+
Daten an. Als \fIModi\fP werden \fBfast\fP und \fBnormal\fP unterstützt. Die Vorgabe
|
| 1079 |
+
ist \fBfast\fP für die \fIVoreinstellungsstufen\fP 0\-3 und \fBnormal\fP für die
|
| 1080 |
+
\fIVoreinstellungsstufen\fP 4\-9.
|
| 1081 |
+
.IP ""
|
| 1082 |
+
Üblicherweise wird \fBfast\fP mit Hashketten\-basierten Übereinstimmungsfindern
|
| 1083 |
+
und \fBnormal\fP mit Binärbaum\-basierten Übereinstimmungsfindern verwendet. So
|
| 1084 |
+
machen es auch die \fIVoreinstellungsstufen\fP.
|
| 1085 |
+
.TP
|
| 1086 |
+
\fBnice=\fP\fInice\fP
|
| 1087 |
+
gibt an, was als annehmbarer Wert für eine Übereinstimmung angesehen werden
|
| 1088 |
+
kann. Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, die mindestens diesen
|
| 1089 |
+
\fInice\fP\-Wert hat, sucht der Algorithmus nicht weiter nach besseren
|
| 1090 |
+
Übereinstimmungen.
|
| 1091 |
+
.IP ""
|
| 1092 |
+
Der \fInice\fP\-Wert kann 2\-273 Byte sein. Höhere Werte tendieren zu einem
|
| 1093 |
+
besseren Kompressionsverhältnis, aber auf Kosten der Geschwindigkeit. Die
|
| 1094 |
+
Vorgabe hängt von der \fIVoreinstellungsstufe\fP ab.
|
| 1095 |
+
.TP
|
| 1096 |
+
\fBdepth=\fP\fITiefe\fP
|
| 1097 |
+
legt die maximale Suchtiefe im Übereinstimmungsfinder fest. Vorgegeben ist
|
| 1098 |
+
der spezielle Wert 0, der den Kompressor veranlasst, einen annehmbaren Wert
|
| 1099 |
+
für \fITiefe\fP aus \fIÜf\fP und \fInice\fP\-Wert zu bestimmen.
|
| 1100 |
+
.IP ""
|
| 1101 |
+
Die angemessene \fITiefe\fP für Hash\-Ketten ist 4\-100 und 16\-1000 für
|
| 1102 |
+
Binärbäume. Hohe Werte für die \fITiefe\fP können den Kodierer bei einigen
|
| 1103 |
+
Dateien extrem verlangsamen. Vermeiden Sie es, die \fITiefe\fP über einen Wert
|
| 1104 |
+
von 100 zu setzen, oder stellen Sie sich darauf ein, die Kompression
|
| 1105 |
+
abzubrechen, wenn sie zu lange dauert.
|
| 1106 |
+
.RE
|
| 1107 |
+
.IP ""
|
| 1108 |
+
Beim Dekodieren von Rohdatenströmen (\fB\-\-format=raw\fP) benötigt LZMA2 nur die
|
| 1109 |
+
Wörterbuch\-\fIGröße\fP. LZMA1 benötigt außerdem \fIlc\fP, \fIlp\fP und \fIpb\fP.
|
| 1110 |
+
.TP
|
| 1111 |
+
\fB\-\-x86\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1112 |
+
.PD 0
|
| 1113 |
+
.TP
|
| 1114 |
+
\fB\-\-arm\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1115 |
+
.TP
|
| 1116 |
+
\fB\-\-armthumb\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1117 |
+
.TP
|
| 1118 |
+
\fB\-\-arm64\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1119 |
+
.TP
|
| 1120 |
+
\fB\-\-powerpc\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1121 |
+
.TP
|
| 1122 |
+
\fB\-\-ia64\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1123 |
+
.TP
|
| 1124 |
+
\fB\-\-sparc\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1125 |
+
.TP
|
| 1126 |
+
\fB\-\-riscv\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1127 |
+
.PD
|
| 1128 |
+
fügt ein »Branch/Call/Jump«\-(BCJ\-)Filter zur Filterkette hinzu. Diese Filter
|
| 1129 |
+
können nicht als letzter Filter in der Filterkette verwendet werden.
|
| 1130 |
+
.IP ""
|
| 1131 |
+
Ein BCJ\-Filter wandelt relative Adressen im Maschinencode in deren absolute
|
| 1132 |
+
Gegenstücke um. Die Datengröße wird dadurch nicht geändert, aber die
|
| 1133 |
+
Redundanz erhöht, was LZMA2 dabei helfen kann, eine um 10 bis 15% kleinere
|
| 1134 |
+
\&\fB.xz\fP\-Datei zu erstellen. Die BCJ\-Filter sind immer reversibel, daher
|
| 1135 |
+
verursacht die Anwendung eines BCJ\-Filters auf den falschen Datentyp keinen
|
| 1136 |
+
Datenverlust, wobei aber das Kompressionsverhältnis etwas schlechter werden
|
| 1137 |
+
könnte. Die BCJ\-Filter sind sehr schnell und verbrauchen nur wenig mehr
|
| 1138 |
+
Speicher.
|
| 1139 |
+
.IP ""
|
| 1140 |
+
Diese BCJ\-Filter haben bekannte Probleme mit dem Kompressionsverhältnis:
|
| 1141 |
+
.RS
|
| 1142 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1143 |
+
In einigen Dateitypen, die ausführbaren Code enthalten (zum Beispiel
|
| 1144 |
+
Objektdateien, statische Bibliotheken und Linux\-Kernelmodule), sind die
|
| 1145 |
+
Adressen in den Anweisungen mit Füllwerten gefüllt. Diese BCJ\-Filter führen
|
| 1146 |
+
dennoch die Adressumwandlung aus, wodurch die Kompression bei diesen Dateien
|
| 1147 |
+
schlechter wird.
|
| 1148 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1149 |
+
Falls ein BCJ\-Filter auf ein Archiv angewendet wird, ist es möglich, dass
|
| 1150 |
+
das Kompressionsverhältnis schlechter als ohne Filter wird. Falls es
|
| 1151 |
+
beispielsweise ähnliche oder sogar identische ausführbare Dateien gibt, dann
|
| 1152 |
+
werden diese durch die Filterung wahrscheinlich »unähnlicher« und
|
| 1153 |
+
verschlechtern dadurch das Kompressionsverhältnis. Der Inhalt
|
| 1154 |
+
nicht\-ausführbarer Dateien im gleichen Archiv kann sich ebenfalls darauf
|
| 1155 |
+
auswirken. In der Praxis werden Sie durch Versuche mit oder ohne BCJ\-Filter
|
| 1156 |
+
selbst herausfinden müssen, was situationsbezogen besser ist.
|
| 1157 |
+
.RE
|
| 1158 |
+
.IP ""
|
| 1159 |
+
Verschiedene Befehlssätze haben unterschiedliche Ausrichtungen: Die
|
| 1160 |
+
ausführbare Datei muss in den Eingabedateien einem Vielfachen dieses Wertes
|
| 1161 |
+
entsprechen, damit dieser Filter funktioniert.
|
| 1162 |
+
.RS
|
| 1163 |
+
.RS
|
| 1164 |
+
.PP
|
| 1165 |
+
.TS
|
| 1166 |
+
tab(;);
|
| 1167 |
+
l n l
|
| 1168 |
+
l n l.
|
| 1169 |
+
Filter;Ausrichtung;Hinweise
|
| 1170 |
+
x86;1;32\-Bit oder 64\-Bit x86
|
| 1171 |
+
ARM;4;
|
| 1172 |
+
ARM\-Thumb;2;
|
| 1173 |
+
ARM64;4;4096\-Byte\-Ausrichtung ist optimal
|
| 1174 |
+
PowerPC;4;Nur Big Endian
|
| 1175 |
+
IA\-64;16;Itanium
|
| 1176 |
+
SPARC;4;
|
| 1177 |
+
RISC\-V;2;
|
| 1178 |
+
.TE
|
| 1179 |
+
.RE
|
| 1180 |
+
.RE
|
| 1181 |
+
.IP ""
|
| 1182 |
+
Da die BCJ\-gefilterten Daten üblicherweise mit LZMA2 komprimiert sind, kann
|
| 1183 |
+
das Kompressionsverhältnis dadurch etwas verbessert werden, dass die
|
| 1184 |
+
LZMA2\-Optionen so gesetzt werden, dass sie der Ausrichtung des gewählten
|
| 1185 |
+
BCJ\-Filters entsprechen. Beispiele:
|
| 1186 |
+
.RS
|
| 1187 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1188 |
+
Der IA\-64\-Filter hat eine 16\-Byte\-Ausrichtung, daher ist \fBpb=4,lp=4,lc=0\fP
|
| 1189 |
+
für LZMA2 passend (2^4=16).
|
| 1190 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1191 |
+
RISC\-V\-Code hat eine 2\-Byte\- oder 4\-Byte\-Ausrichtung, abhängig davon, ob die
|
| 1192 |
+
Datei 16\-bit\-komprimierte Instruktionen enthält (die C\-Erweiterung). Wenn
|
| 1193 |
+
16\-bit\-Instruktionen verwendet werden, ist \fBpb=2,lp=1,lc=3\fP oder
|
| 1194 |
+
\fBpb=1,lp=1,lc=3\fP passend. Wenn keine 16\-bit\-Instruktionen vorhanden sind,
|
| 1195 |
+
ist \fBpb=2,lp=2,lc=2\fP am besten. Mit \fBreadelf \-h\fP können Sie überprüfen, ob
|
| 1196 |
+
»RVC« in der »Flags«\-Zeile auftritt.
|
| 1197 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1198 |
+
ARM64 hat stets eine 4\-Byte\-Ausrichtung, daher ist \fBpb=2,lp=2,lc=2\fP am
|
| 1199 |
+
besten.
|
| 1200 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1201 |
+
Der x86\-Filter stellt eine Ausnahme dar. Es ist üblicherweise eine gute
|
| 1202 |
+
Wahl, bei den Voreinstellungen von LZMA2 (\fBpb=2,lp=0,lc=3\fP) zu bleiben,
|
| 1203 |
+
wenn Sie ausführbare x86\-Dateien komprimieren
|
| 1204 |
+
.RE
|
| 1205 |
+
.IP ""
|
| 1206 |
+
Alle BCJ\-Filter unterstützen die gleichen \fIOptionen\fP:
|
| 1207 |
+
.RS
|
| 1208 |
+
.TP
|
| 1209 |
+
\fBstart=\fP\fIVersatz\fP
|
| 1210 |
+
gibt den Start\-\fIVersatz\fP an, der bei der Umwandlung zwischen relativen und
|
| 1211 |
+
absoluten Adressen verwendet wird. Der \fIVersatz\fP muss ein Vielfaches der
|
| 1212 |
+
Filterausrichtung sein (siehe die Tabelle oben). Der Standardwert ist 0. In
|
| 1213 |
+
der Praxis ist dieser Standardwert gut; die Angabe eines benutzerdefinierten
|
| 1214 |
+
\fIVersatzes\fP ist fast immer unnütz.
|
| 1215 |
+
.RE
|
| 1216 |
+
.TP
|
| 1217 |
+
\fB\-\-delta\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1218 |
+
fügt den Delta\-Filter zur Filterkette hinzu. Der Delta\-Filter kann nicht als
|
| 1219 |
+
letzter Filter in der Filterkette verwendet werden.
|
| 1220 |
+
.IP ""
|
| 1221 |
+
Gegenwärtig wird nur eine einfache, Byte\-bezogene Delta\-Berechnung
|
| 1222 |
+
unterstützt. Beim Komprimieren von zum Beispiel unkomprimierten
|
| 1223 |
+
Bitmap\-Bildern oder unkomprimierten PCM\-Audiodaten kann es jedoch sinnvoll
|
| 1224 |
+
sein. Dennoch können für spezielle Zwecke entworfene Algorithmen deutlich
|
| 1225 |
+
bessere Ergebnisse als Delta und LZMA2 liefern. Dies trifft insbesondere auf
|
| 1226 |
+
Audiodaten zu, die sich zum Beispiel mit \fBflac\fP(1) schneller und besser
|
| 1227 |
+
komprimieren lassen.
|
| 1228 |
+
.IP ""
|
| 1229 |
+
Unterstützte \fIOptionen\fP:
|
| 1230 |
+
.RS
|
| 1231 |
+
.TP
|
| 1232 |
+
\fBdist=\fP\fIAbstand\fP
|
| 1233 |
+
gibt den \fIAbstand\fP der Delta\-Berechnung in Byte an. Zulässige Werte für den
|
| 1234 |
+
\fIAbstand\fP sind 1 bis 256. Der Vorgabewert ist 1.
|
| 1235 |
+
.IP ""
|
| 1236 |
+
Zum Beispiel wird mit \fBdist=2\fP und der 8\-Byte\-Eingabe A1 B1 A2 B3 A3 B5 A4
|
| 1237 |
+
B7 die Ausgabe A1 B1 01 02 01 02 01 02 sein.
|
| 1238 |
+
.RE
|
| 1239 |
+
.
|
| 1240 |
+
.SS "Andere Optionen"
|
| 1241 |
+
.TP
|
| 1242 |
+
\fB\-q\fP, \fB\-\-quiet\fP
|
| 1243 |
+
unterdrückt Warnungen und Hinweise. Geben Sie dies zweimal an, um auch
|
| 1244 |
+
Fehlermeldungen zu unterdrücken. Diese Option wirkt sich nicht auf den
|
| 1245 |
+
Exit\-Status aus. Das bedeutet, das selbst bei einer unterdrückten Warnung
|
| 1246 |
+
der Exit\-Status zur Anzeige einer Warnung dennoch verwendet wird.
|
| 1247 |
+
.TP
|
| 1248 |
+
\fB\-v\fP, \fB\-\-verbose\fP
|
| 1249 |
+
bewirkt ausführliche Ausgaben. Wenn die Standardfehlerausgabe mit einem
|
| 1250 |
+
Terminal verbunden ist, zeigt \fBxz\fP den Fortschritt an. Durch zweimalige
|
| 1251 |
+
Angabe von \fB\-\-verbose\fP wird die Ausgabe noch ausführlicher.
|
| 1252 |
+
.IP ""
|
| 1253 |
+
Der Fortschrittsanzeiger stellt die folgenden Informationen dar:
|
| 1254 |
+
.RS
|
| 1255 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1256 |
+
Der Prozentsatz des Fortschritts wird angezeigt, wenn die Größe der
|
| 1257 |
+
Eingabedatei bekannt ist. Das bedeutet, dass der Prozentsatz in
|
| 1258 |
+
Weiterleitungen (Pipes) nicht angezeigt werden kann.
|
| 1259 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1260 |
+
Menge der erzeugten komprimierten Daten (bei der Kompression) oder der
|
| 1261 |
+
verarbeiteten Daten (bei der Dekompression).
|
| 1262 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1263 |
+
Menge der verarbeiteten unkomprimierten Daten (bei der Kompression) oder der
|
| 1264 |
+
erzeugten Daten (bei der Dekompression).
|
| 1265 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1266 |
+
Kompressionsverhältnis, das mittels Dividieren der Menge der bisher
|
| 1267 |
+
komprimierten Daten durch die Menge der bisher verarbeiteten unkomprimierten
|
| 1268 |
+
Daten ermittelt wird.
|
| 1269 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1270 |
+
Kompressions\- oder Dekompressionsgeschwindigkeit. Diese wird anhand der
|
| 1271 |
+
Menge der unkomprimierten verarbeiteten Daten (bei der Kompression) oder der
|
| 1272 |
+
Menge der erzeugten Daten (bei der Dekompression) pro Sekunde gemessen. Die
|
| 1273 |
+
Anzeige startet einige Sekunden nachdem \fBxz\fP mit der Verarbeitung der Datei
|
| 1274 |
+
begonnen hat.
|
| 1275 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1276 |
+
Die vergangene Zeit im Format M:SS oder H:MM:SS.
|
| 1277 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1278 |
+
Die geschätzte verbleibende Zeit wird nur angezeigt, wenn die Größe der
|
| 1279 |
+
Eingabedatei bekannt ist und bereits einige Sekunden vergangen sind, nachdem
|
| 1280 |
+
\fBxz\fP mit der Verarbeitung der Datei begonnen hat. Die Zeit wird in einem
|
| 1281 |
+
weniger präzisen Format ohne Doppelpunkte angezeigt, zum Beispiel 2 min 30
|
| 1282 |
+
s.
|
| 1283 |
+
.RE
|
| 1284 |
+
.IP ""
|
| 1285 |
+
Wenn die Standardfehlerausgabe kein Terminal ist, schreibt \fBxz\fP mit
|
| 1286 |
+
\fB\-\-verbose\fP nach dem Komprimieren oder Dekomprimieren der Datei in einer
|
| 1287 |
+
einzelnen Zeile den Dateinamen, die komprimierte Größe, die unkomprimierte
|
| 1288 |
+
Größe, das Kompressionsverhältnis und eventuell auch die Geschwindigkeit und
|
| 1289 |
+
die vergangene Zeit in die Standardfehlerausgabe. Die Geschwindigkeit und
|
| 1290 |
+
die vergangene Zeit werden nur angezeigt, wenn der Vorgang mindestens ein
|
| 1291 |
+
paar Sekunden gedauert hat. Wurde der Vorgang nicht beendet, zum Beispiel
|
| 1292 |
+
weil ihn der Benutzer abgebrochen hat, wird außerdem der Prozentsatz des
|
| 1293 |
+
erreichten Verarbeitungsfortschritts aufgenommen, sofern die Größe der
|
| 1294 |
+
Eingabedatei bekannt ist.
|
| 1295 |
+
.TP
|
| 1296 |
+
\fB\-Q\fP, \fB\-\-no\-warn\fP
|
| 1297 |
+
setzt den Exit\-Status nicht auf 2, selbst wenn eine Bedingung erfüllt ist,
|
| 1298 |
+
die eine Warnung gerechtfertigt hätte. Diese Option wirkt sich nicht auf die
|
| 1299 |
+
Ausführlichkeitsstufe aus, daher müssen sowohl \fB\-\-quiet\fP als auch
|
| 1300 |
+
\fB\-\-no\-warn\fP angegeben werden, um einerseits keine Warnungen anzuzeigen und
|
| 1301 |
+
andererseits auch den Exit\-Status nicht zu ändern.
|
| 1302 |
+
.TP
|
| 1303 |
+
\fB\-\-robot\fP
|
| 1304 |
+
gibt Meldungen in einem maschinenlesbaren Format aus. Dadurch soll das
|
| 1305 |
+
Schreiben von Frontends erleichtert werden, die \fBxz\fP anstelle von Liblzma
|
| 1306 |
+
verwenden wollen, was in verschiedenen Skripten der Fall sein kann. Die
|
| 1307 |
+
Ausgabe mit dieser aktivierten Option sollte über mehrere
|
| 1308 |
+
\fBxz\fP\-Veröffentlichungen stabil sein. Details hierzu finden Sie im Abschnitt
|
| 1309 |
+
\fBROBOTER\-MODUS\fP.
|
| 1310 |
+
.TP
|
| 1311 |
+
\fB\-\-info\-memory\fP
|
| 1312 |
+
zeigt in einem menschenlesbaren Format an, wieviel physischen Speicher (RAM)
|
| 1313 |
+
und wie viele Prozessor\-Threads das System nach Annahme von \fBxz\fP hat, sowie
|
| 1314 |
+
die Speicherbedarfsbegrenzung für Kompression und Dekompression, und beendet
|
| 1315 |
+
das Programm erfolgreich.
|
| 1316 |
+
.TP
|
| 1317 |
+
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
|
| 1318 |
+
zeigt eine Hilfemeldung mit den am häufigsten genutzten Optionen an und
|
| 1319 |
+
beendet das Programm erfolgreich.
|
| 1320 |
+
.TP
|
| 1321 |
+
\fB\-H\fP, \fB\-\-long\-help\fP
|
| 1322 |
+
zeigt eine Hilfemeldung an, die alle Funktionsmerkmale von \fBxz\fP beschreibt
|
| 1323 |
+
und beendet das Programm erfolgreich.
|
| 1324 |
+
.TP
|
| 1325 |
+
\fB\-V\fP, \fB\-\-version\fP
|
| 1326 |
+
zeigt die Versionsnummer von \fBxz\fP und Liblzma in einem menschenlesbaren
|
| 1327 |
+
Format an. Um eine maschinell auswertbare Ausgabe zu erhalten, geben Sie
|
| 1328 |
+
\fB\-\-robot\fP vor \fB\-\-version\fP an.
|
| 1329 |
+
.
|
| 1330 |
+
.SH ROBOTER\-MODUS
|
| 1331 |
+
Der Roboter\-Modus wird mit der Option \fB\-\-robot\fP aktiviert. Er bewirkt, dass
|
| 1332 |
+
die Ausgabe von \fBxz\fP leichter von anderen Programmen ausgewertet werden
|
| 1333 |
+
kann. Gegenwärtig wird \fB\-\-robot\fP nur zusammen mit \fB\-\-list\fP,
|
| 1334 |
+
\fB\-\-filters\-help\fP, \fB\-\-info\-memory\fP und \fB\-\-version\fP unterstützt. In der
|
| 1335 |
+
Zukunft wird dieser Modus auch für Kompression und Dekompression
|
| 1336 |
+
unterstützt.
|
| 1337 |
+
.
|
| 1338 |
+
.SS Listenmodus
|
| 1339 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-list\fP verwendet eine durch Tabulatoren getrennte Ausgabe. In
|
| 1340 |
+
der ersten Spalte jeder Zeile bezeichnet eine Zeichenkette den Typ der
|
| 1341 |
+
Information, die in dieser Zeile enthalten ist:
|
| 1342 |
+
.TP
|
| 1343 |
+
\fBname\fP
|
| 1344 |
+
Dies ist stets die erste Zeile, wenn eine Datei aufgelistet wird. Die zweite
|
| 1345 |
+
Spalte in der Zeile enthält den Dateinamen.
|
| 1346 |
+
.TP
|
| 1347 |
+
\fBfile\fP
|
| 1348 |
+
Diese Zeile enthält allgemeine Informationen zur \fB.xz\fP\-Datei. Diese Zeile
|
| 1349 |
+
wird stets nach der \fBname\fP\-Zeile ausgegeben.
|
| 1350 |
+
.TP
|
| 1351 |
+
\fBstream\fP
|
| 1352 |
+
Dieser Zeilentyp wird nur verwendet, wenn \fB\-\-verbose\fP angegeben wurde. Es
|
| 1353 |
+
gibt genau so viele \fBstream\fP\-Zeilen, wie Datenströme in der \fB.xz\fP\-Datei
|
| 1354 |
+
enthalten sind.
|
| 1355 |
+
.TP
|
| 1356 |
+
\fBblock\fP
|
| 1357 |
+
Dieser Zeilentyp wird nur verwendet, wenn \fB\-\-verbose\fP angegeben wurde. Es
|
| 1358 |
+
gibt so viele \fBblock\fP\-Zeilen, wie Blöcke in der \fB.xz\fP\-Datei. Die
|
| 1359 |
+
\fBblock\fP\-Zeilen werden nach allen \fBstream\fP\-Zeilen angezeigt; verschiedene
|
| 1360 |
+
Zeilentypen werden nicht verschachtelt.
|
| 1361 |
+
.TP
|
| 1362 |
+
\fBsummary\fP
|
| 1363 |
+
Dieser Zeilentyp wird nur verwendet, wenn \fB\-\-verbose\fP zwei Mal angegeben
|
| 1364 |
+
wurde. Diese Zeile wird nach allen \fBblock\fP\-Zeilen ausgegeben. Wie die
|
| 1365 |
+
\fBfile\fP\-Zeile enthält die \fBsummary\fP\-Zeile allgemeine Informationen zur
|
| 1366 |
+
\&\fB.xz\fP\-Datei.
|
| 1367 |
+
.TP
|
| 1368 |
+
\fBtotals\fP
|
| 1369 |
+
Diese Zeile ist immer die letzte der Listenausgabe. Sie zeigt die
|
| 1370 |
+
Gesamtanzahlen und \-größen an.
|
| 1371 |
+
.PP
|
| 1372 |
+
Die Spalten der \fBfile\fP\-Zeilen:
|
| 1373 |
+
.PD 0
|
| 1374 |
+
.RS
|
| 1375 |
+
.IP 2. 4
|
| 1376 |
+
Anzahl der Datenströme in der Datei
|
| 1377 |
+
.IP 3. 4
|
| 1378 |
+
Gesamtanzahl der Blöcke in den Datenströmen
|
| 1379 |
+
.IP 4. 4
|
| 1380 |
+
Komprimierte Größe der Datei
|
| 1381 |
+
.IP 5. 4
|
| 1382 |
+
Unkomprimierte Größe der Datei
|
| 1383 |
+
.IP 6. 4
|
| 1384 |
+
Das Kompressionsverhältnis, zum Beispiel \fB0.123\fP. Wenn das Verhältnis über
|
| 1385 |
+
9.999 liegt, werden drei Minuszeichen (\fB\-\-\-\fP) anstelle des
|
| 1386 |
+
Kompressionsverhältnisses angezeigt.
|
| 1387 |
+
.IP 7. 4
|
| 1388 |
+
Durch Kommata getrennte Liste der Namen der Integritätsprüfungen. Für die
|
| 1389 |
+
bekannten Überprüfungstypen werden folgende Zeichenketten verwendet:
|
| 1390 |
+
\fBNone\fP, \fBCRC32\fP, \fBCRC64\fP und \fBSHA\-256\fP. \fBUnbek.\fP\fIN\fP wird verwendet,
|
| 1391 |
+
wobei \fIN\fP die Kennung der Überprüfung als Dezimalzahl angibt (ein\- oder
|
| 1392 |
+
zweistellig).
|
| 1393 |
+
.IP 8. 4
|
| 1394 |
+
Gesamtgröße der Datenstromauffüllung in der Datei
|
| 1395 |
+
.RE
|
| 1396 |
+
.PD
|
| 1397 |
+
.PP
|
| 1398 |
+
Die Spalten der \fBstream\fP\-Zeilen:
|
| 1399 |
+
.PD 0
|
| 1400 |
+
.RS
|
| 1401 |
+
.IP 2. 4
|
| 1402 |
+
Datenstromnummer (der erste Datenstrom ist 1)
|
| 1403 |
+
.IP 3. 4
|
| 1404 |
+
Anzahl der Blöcke im Datenstrom
|
| 1405 |
+
.IP 4. 4
|
| 1406 |
+
Komprimierte Startposition
|
| 1407 |
+
.IP 5. 4
|
| 1408 |
+
Unkomprimierte Startposition
|
| 1409 |
+
.IP 6. 4
|
| 1410 |
+
Komprimierte Größe (schließt die Datenstromauffüllung nicht mit ein)
|
| 1411 |
+
.IP 7. 4
|
| 1412 |
+
Unkomprimierte Größe
|
| 1413 |
+
.IP 8. 4
|
| 1414 |
+
Kompressionsverhältnis
|
| 1415 |
+
.IP 9. 4
|
| 1416 |
+
Name der Integritätsprüfung
|
| 1417 |
+
.IP 10. 4
|
| 1418 |
+
Größe der Datenstromauffüllung
|
| 1419 |
+
.RE
|
| 1420 |
+
.PD
|
| 1421 |
+
.PP
|
| 1422 |
+
Die Spalten der \fBblock\fP\-Zeilen:
|
| 1423 |
+
.PD 0
|
| 1424 |
+
.RS
|
| 1425 |
+
.IP 2. 4
|
| 1426 |
+
Anzahl der in diesem Block enthaltenen Datenströme
|
| 1427 |
+
.IP 3. 4
|
| 1428 |
+
Blocknummer relativ zum Anfang des Datenstroms (der erste Block ist 1)
|
| 1429 |
+
.IP 4. 4
|
| 1430 |
+
Blocknummer relativ zum Anfang der Datei
|
| 1431 |
+
.IP 5. 4
|
| 1432 |
+
Komprimierter Startversatz relativ zum Beginn der Datei
|
| 1433 |
+
.IP 6. 4
|
| 1434 |
+
Unkomprimierter Startversatz relativ zum Beginn der Datei
|
| 1435 |
+
.IP 7. 4
|
| 1436 |
+
Komprimierte Gesamtgröße des Blocks (einschließlich Header)
|
| 1437 |
+
.IP 8. 4
|
| 1438 |
+
Unkomprimierte Größe
|
| 1439 |
+
.IP 9. 4
|
| 1440 |
+
Kompressionsverhältnis
|
| 1441 |
+
.IP 10. 4
|
| 1442 |
+
Name der Integritätsprüfung
|
| 1443 |
+
.RE
|
| 1444 |
+
.PD
|
| 1445 |
+
.PP
|
| 1446 |
+
Wenn \fB\-\-verbose\fP zwei Mal angegeben wurde, werden zusätzliche Spalten in
|
| 1447 |
+
die \fBblock\fP\-Zeilen eingefügt. Diese werden mit einem einfachen \fB\-\-verbose\fP
|
| 1448 |
+
nicht angezeigt, da das Ermitteln dieser Informationen viele Suchvorgänge
|
| 1449 |
+
erfordert und daher recht langsam sein kann:
|
| 1450 |
+
.PD 0
|
| 1451 |
+
.RS
|
| 1452 |
+
.IP 11. 4
|
| 1453 |
+
Wert der Integritätsprüfung in hexadezimaler Notation
|
| 1454 |
+
.IP 12. 4
|
| 1455 |
+
Block\-Header\-Größe
|
| 1456 |
+
.IP 13. 4
|
| 1457 |
+
Block\-Schalter: \fBc\fP gibt an, dass die komprimierte Größe verfügbar ist, und
|
| 1458 |
+
\fBu\fP gibt an, dass die unkomprimierte Größe verfügbar ist. Falls der
|
| 1459 |
+
Schalter nicht gesetzt ist, wird stattdessen ein Bindestrich (\fB\-\fP)
|
| 1460 |
+
angezeigt, um die Länge der Zeichenkette beizubehalten. In Zukunft könnten
|
| 1461 |
+
neue Schalter am Ende der Zeichenkette hinzugefügt werden.
|
| 1462 |
+
.IP 14. 4
|
| 1463 |
+
Größe der tatsächlichen komprimierten Daten im Block. Ausgeschlossen sind
|
| 1464 |
+
hierbei die Block\-Header, die Blockauffüllung und die Prüffelder.
|
| 1465 |
+
.IP 15. 4
|
| 1466 |
+
Größe des Speichers (in Byte), der zum Dekomprimieren dieses Blocks mit
|
| 1467 |
+
dieser \fBxz\fP\-Version benötigt wird.
|
| 1468 |
+
.IP 16. 4
|
| 1469 |
+
Filterkette. Beachten Sie, dass die meisten der bei der Kompression
|
| 1470 |
+
verwendeten Optionen nicht bekannt sein können, da in den \fB.xz\fP\-Headern nur
|
| 1471 |
+
die für die Dekompression erforderlichen Optionen gespeichert sind.
|
| 1472 |
+
.RE
|
| 1473 |
+
.PD
|
| 1474 |
+
.PP
|
| 1475 |
+
Die Spalten der \fBsummary\fP\-Zeilen:
|
| 1476 |
+
.PD 0
|
| 1477 |
+
.RS
|
| 1478 |
+
.IP 2. 4
|
| 1479 |
+
Größe des Speichers (in Byte), der zum Dekomprimieren dieser Datei mit
|
| 1480 |
+
dieser \fBxz\fP\-Version benötigt wird.
|
| 1481 |
+
.IP 3. 4
|
| 1482 |
+
\fByes\fP oder \fBno\fP geben an, ob in allen Block\-Headern sowohl die
|
| 1483 |
+
komprimierte als auch die unkomprimierte Größe gespeichert ist.
|
| 1484 |
+
.PP
|
| 1485 |
+
\fISeit\fP \fBxz\fP \fI5.1.2alpha:\fP
|
| 1486 |
+
.IP 4. 4
|
| 1487 |
+
Minimale \fBxz\fP\-Version, die zur Dekompression der Datei erforderlich ist
|
| 1488 |
+
.RE
|
| 1489 |
+
.PD
|
| 1490 |
+
.PP
|
| 1491 |
+
Die Spalten der \fBtotals\fP\-Zeile:
|
| 1492 |
+
.PD 0
|
| 1493 |
+
.RS
|
| 1494 |
+
.IP 2. 4
|
| 1495 |
+
Anzahl der Datenströme
|
| 1496 |
+
.IP 3. 4
|
| 1497 |
+
Anzahl der Blöcke
|
| 1498 |
+
.IP 4. 4
|
| 1499 |
+
Komprimierte Größe
|
| 1500 |
+
.IP 5. 4
|
| 1501 |
+
Unkomprimierte Größe
|
| 1502 |
+
.IP 6. 4
|
| 1503 |
+
Durchschnittliches Kompressionsverhältnis
|
| 1504 |
+
.IP 7. 4
|
| 1505 |
+
Durch Kommata getrennte Liste der Namen der Integritätsprüfungen, die in den
|
| 1506 |
+
Dateien präsent waren.
|
| 1507 |
+
.IP 8. 4
|
| 1508 |
+
Größe der Datenstromauffüllung
|
| 1509 |
+
.IP 9. 4
|
| 1510 |
+
Anzahl der Dateien. Dies dient dazu, die Reihenfolge der vorigen Spalten an
|
| 1511 |
+
die in den \fBfile\fP\-Zeilen anzugleichen.
|
| 1512 |
+
.PD
|
| 1513 |
+
.RE
|
| 1514 |
+
.PP
|
| 1515 |
+
Wenn \fB\-\-verbose\fP zwei Mal angegeben wird, werden zusätzliche Spalten in die
|
| 1516 |
+
\fBtotals\fP\-Zeile eingefügt:
|
| 1517 |
+
.PD 0
|
| 1518 |
+
.RS
|
| 1519 |
+
.IP 10. 4
|
| 1520 |
+
Maximale Größe des Speichers (in Byte), der zum Dekomprimieren der Dateien
|
| 1521 |
+
mit dieser \fBxz\fP\-Version benötigt wird.
|
| 1522 |
+
.IP 11. 4
|
| 1523 |
+
\fByes\fP oder \fBno\fP geben an, ob in allen Block\-Headern sowohl die
|
| 1524 |
+
komprimierte als auch die unkomprimierte Größe gespeichert ist.
|
| 1525 |
+
.PP
|
| 1526 |
+
\fISeit\fP \fBxz\fP \fI5.1.2alpha:\fP
|
| 1527 |
+
.IP 12. 4
|
| 1528 |
+
Minimale \fBxz\fP\-Version, die zur Dekompression der Datei erforderlich ist
|
| 1529 |
+
.RE
|
| 1530 |
+
.PD
|
| 1531 |
+
.PP
|
| 1532 |
+
Zukünftige Versionen könnten neue Zeilentypen hinzufügen, weiterhin könnten
|
| 1533 |
+
auch in den vorhandenen Zeilentypen weitere Spalten hinzugefügt werden, aber
|
| 1534 |
+
die existierenden Spalten werden nicht geändert.
|
| 1535 |
+
.
|
| 1536 |
+
.SS Filterhilfe
|
| 1537 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-filters\-help\fP gibt die unterstützten Filter im folgenden
|
| 1538 |
+
Format aus:
|
| 1539 |
+
.PP
|
| 1540 |
+
\fIFilter\fP\fB:\fP\fIOption\fP\fB=<\fP\fIWert\fP\fB>,\fP\fIOption\fP\fB=<\fP\fIWert\fP\fB>\fP
|
| 1541 |
+
…
|
| 1542 |
+
.TP
|
| 1543 |
+
\fIFilter\fP
|
| 1544 |
+
Name des Filters
|
| 1545 |
+
.TP
|
| 1546 |
+
\fIOption\fP
|
| 1547 |
+
Name der filterspezifischen Option
|
| 1548 |
+
.TP
|
| 1549 |
+
\fIWert\fP
|
| 1550 |
+
Der numerische \fIWert\fP erscheint als Bereich
|
| 1551 |
+
\fB<\fP\fIMinimum\fP\fB\-\fP\fIMaximum\fP\fB>\fP. Die Auswahl des
|
| 1552 |
+
Zeichenketten\-\fIWert\fPs wird in \fB< >\fP eingeschlossen und durch \fB|\fP
|
| 1553 |
+
getrennt.
|
| 1554 |
+
.PP
|
| 1555 |
+
Jeder Filter wird in einer separaten Zeile ausgegeben.
|
| 1556 |
+
.
|
| 1557 |
+
.SS "Informationen zur Speicherbedarfsbegrenzung"
|
| 1558 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-info\-memory\fP gibt eine einzelne Zeile mit mehreren durch
|
| 1559 |
+
Tabulatoren getrennten Spalten aus:
|
| 1560 |
+
.IP 1. 4
|
| 1561 |
+
Gesamter physischer Speicher (RAM) in Byte.
|
| 1562 |
+
.IP 2. 4
|
| 1563 |
+
Speicherbedarfsbegrenzung für die Kompression in Byte
|
| 1564 |
+
(\fB\-\-memlimit\-compress\fP). Ein spezieller Wert von \fB0\fP bezeichnet die
|
| 1565 |
+
Standardeinstellung, die im Einzelthread\-Modus bedeutet, dass keine
|
| 1566 |
+
Begrenzung vorhanden ist.
|
| 1567 |
+
.IP 3. 4
|
| 1568 |
+
Speicherbedarfsbegrenzung für die Dekompression in Byte
|
| 1569 |
+
(\fB\-\-memlimit\-decompress\fP). Ein spezieller Wert von \fB0\fP bezeichnet die
|
| 1570 |
+
Standardeinstellung, die im Einzelthread\-Modus bedeutet, dass keine
|
| 1571 |
+
Begrenzung vorhanden ist.
|
| 1572 |
+
.IP 4. 4
|
| 1573 |
+
Seit \fBxz\fP 5.3.4alpha: Die Speichernutzung für Multithread\-Dekompression in
|
| 1574 |
+
Byte (\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP). Dies ist niemals \fB0\fP, da ein
|
| 1575 |
+
systemspezifischer Vorgabewert (gezeigt in Spalte 5) verwendet wird, falls
|
| 1576 |
+
keine Grenze ausdrücklich angegeben wurde. Dies ist außerdem niemals größer
|
| 1577 |
+
als der Wert in in Spalte 3, selbst wenn mit \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP ein
|
| 1578 |
+
größerer Wert angegeben wurde.
|
| 1579 |
+
.IP 5. 4
|
| 1580 |
+
Seit \fBxz\fP 5.3.4alpha: Eine systemspezifisch vorgegebene Begrenzung des
|
| 1581 |
+
Speicherverbrauchs, die zur Begrenzung der Anzahl der Threads beim
|
| 1582 |
+
Komprimieren mit automatischer Anzahl der Threads (\fB\-\-threads=0\fP) und wenn
|
| 1583 |
+
keine Speicherbedarfsbegrenzung angegeben wurde (\fB\-\-memlimit\-compress\fP)
|
| 1584 |
+
verwendet wird. Dies wird auch als Standardwert für
|
| 1585 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP verwendet.
|
| 1586 |
+
.IP 6. 4
|
| 1587 |
+
Seit \fBxz\fP 5.3.4alpha: Anzahl der verfügbaren Prozessorthreads.
|
| 1588 |
+
.PP
|
| 1589 |
+
In der Zukunft könnte die Ausgabe von \fBxz \-\-robot \-\-info\-memory\fP weitere
|
| 1590 |
+
Spalten enthalten, aber niemals mehr als eine einzelne Zeile.
|
| 1591 |
+
.
|
| 1592 |
+
.SS Version
|
| 1593 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-version\fP gibt die Versionsnummern von \fBxz\fP und Liblzma im
|
| 1594 |
+
folgenden Format aus:
|
| 1595 |
+
.PP
|
| 1596 |
+
\fBXZ_VERSION=\fP\fIXYYYZZZS\fP
|
| 1597 |
+
.br
|
| 1598 |
+
\fBLIBLZMA_VERSION=\fP\fIXYYYZZZS\fP
|
| 1599 |
+
.TP
|
| 1600 |
+
\fIX\fP
|
| 1601 |
+
Hauptversion.
|
| 1602 |
+
.TP
|
| 1603 |
+
\fIYYY\fP
|
| 1604 |
+
Unterversion. Gerade Zahlen bezeichnen eine stabile Version. Ungerade Zahlen
|
| 1605 |
+
bezeichnen Alpha\- oder Betaversionen.
|
| 1606 |
+
.TP
|
| 1607 |
+
\fIZZZ\fP
|
| 1608 |
+
Patch\-Stufe für stabile Veröffentlichungen oder einfach nur ein Zähler für
|
| 1609 |
+
Entwicklungsversionen.
|
| 1610 |
+
.TP
|
| 1611 |
+
\fIS\fP
|
| 1612 |
+
Stabilität. 0 ist Alpha, 1 ist Beta und 2 ist stabil. \fIS\fP sollte immer 2
|
| 1613 |
+
sein, wenn \fIYYY\fP eine gerade Zahl ist.
|
| 1614 |
+
.PP
|
| 1615 |
+
\fIXYYYZZZS\fP sind in beiden Zeilen gleich, sofern \fBxz\fP und Liblzma aus der
|
| 1616 |
+
gleichen Veröffentlichung der XZ\-Utils stammen.
|
| 1617 |
+
.PP
|
| 1618 |
+
Beispiele: 4.999.9beta ist \fB49990091\fP und 5.0.0 is \fB50000002\fP.
|
| 1619 |
+
.
|
| 1620 |
+
.SH EXIT\-STATUS
|
| 1621 |
+
.TP
|
| 1622 |
+
\fB0\fP
|
| 1623 |
+
Alles ist in Ordnung.
|
| 1624 |
+
.TP
|
| 1625 |
+
\fB1\fP
|
| 1626 |
+
Ein Fehler ist aufgetreten.
|
| 1627 |
+
.TP
|
| 1628 |
+
\fB2\fP
|
| 1629 |
+
Es ist etwas passiert, das eine Warnung rechtfertigt, aber es sind keine
|
| 1630 |
+
tatsächlichen Fehler aufgetreten.
|
| 1631 |
+
.PP
|
| 1632 |
+
In die Standardausgabe geschriebene Hinweise (keine Warnungen oder Fehler),
|
| 1633 |
+
welche den Exit\-Status nicht beeinflussen.
|
| 1634 |
+
.
|
| 1635 |
+
.SH UMGEBUNGSVARIABLEN
|
| 1636 |
+
\fBxz\fP wertet eine durch Leerzeichen getrennte Liste von Optionen in den
|
| 1637 |
+
Umgebungsvariablen \fBXZ_DEFAULTS\fP und \fBXZ_OPT\fP aus (in dieser Reihenfolge),
|
| 1638 |
+
bevor die Optionen aus der Befehlszeile ausgewertet werden. Beachten Sie,
|
| 1639 |
+
dass beim Auswerten der Umgebungsvariablen nur Optionen berücksichtigt
|
| 1640 |
+
werden; alle Einträge, die keine Optionen sind, werden stillschweigend
|
| 1641 |
+
ignoriert. Die Auswertung erfolgt mit \fBgetopt_long\fP(3), welches auch für
|
| 1642 |
+
die Befehlszeilenargumente verwendet wird.
|
| 1643 |
+
.TP
|
| 1644 |
+
\fBXZ_DEFAULTS\fP
|
| 1645 |
+
Benutzerspezifische oder systemweite Standardoptionen. Typischerweise werden
|
| 1646 |
+
diese in einem Shell\-Initialisierungsskript gesetzt, um die
|
| 1647 |
+
Speicherbedarfsbegrenzung von \fBxz\fP standardmäßig zu aktivieren. Außer bei
|
| 1648 |
+
Shell\-Initialisierungsskripten und in ähnlichen Spezialfällen darf die
|
| 1649 |
+
Variable \fBXZ_DEFAULTS\fP in Skripten niemals gesetzt oder außer Kraft gesetzt
|
| 1650 |
+
werden.
|
| 1651 |
+
.TP
|
| 1652 |
+
\fBXZ_OPT\fP
|
| 1653 |
+
Dies dient der Übergabe von Optionen an \fBxz\fP, wenn es nicht möglich ist,
|
| 1654 |
+
die Optionen direkt in der Befehlszeile von \fBxz\fP zu übergeben. Dies ist der
|
| 1655 |
+
Fall, wenn \fBxz\fP von einem Skript oder Dienstprogramm ausgeführt wird, zum
|
| 1656 |
+
Beispiel GNU \fBtar\fP(1):
|
| 1657 |
+
.RS
|
| 1658 |
+
.RS
|
| 1659 |
+
.PP
|
| 1660 |
+
.nf
|
| 1661 |
+
\f(CRXZ_OPT=\-2v tar caf foo.tar.xz foo\fR
|
| 1662 |
+
.fi
|
| 1663 |
+
.RE
|
| 1664 |
+
.RE
|
| 1665 |
+
.IP ""
|
| 1666 |
+
Skripte können \fBXZ_OPT\fP zum Beispiel zum Setzen skriptspezifischer
|
| 1667 |
+
Standard\-Kompressionsoptionen verwenden. Es ist weiterhin empfehlenswert,
|
| 1668 |
+
Benutzern die Außerkraftsetzung von \fBXZ_OPT\fP zu erlauben, falls dies
|
| 1669 |
+
angemessen ist. Zum Beispiel könnte in \fBsh\fP(1)\-Skripten Folgendes stehen:
|
| 1670 |
+
.RS
|
| 1671 |
+
.RS
|
| 1672 |
+
.PP
|
| 1673 |
+
.nf
|
| 1674 |
+
\f(CRXZ_OPT=${XZ_OPT\-"\-7e"}
|
| 1675 |
+
export XZ_OPT\fR
|
| 1676 |
+
.fi
|
| 1677 |
+
.RE
|
| 1678 |
+
.RE
|
| 1679 |
+
.
|
| 1680 |
+
.SH "KOMPATIBILITÄT ZU DEN LZMA\-UTILS"
|
| 1681 |
+
Die Befehlszeilensyntax von \fBxz\fP ist praktisch eine Obermenge der von
|
| 1682 |
+
\fBlzma\fP, \fBunlzma\fP und \fBlzcat\fP in den LZMA\-Utils der Versionen 4.32.x. In
|
| 1683 |
+
den meisten Fällen sollte es möglich sein, die LZMA\-Utils durch die XZ\-Utils
|
| 1684 |
+
zu ersetzen, ohne vorhandene Skripte ändern zu müssen. Dennoch gibt es
|
| 1685 |
+
einige Inkompatibilitäten, die manchmal Probleme verursachen können.
|
| 1686 |
+
.
|
| 1687 |
+
.SS "Voreinstellungsstufen zur Kompression"
|
| 1688 |
+
Die Nummerierung der Voreinstellungsstufen der Kompression ist in \fBxz\fP und
|
| 1689 |
+
den LZMA\-Utils unterschiedlich. Der wichtigste Unterschied ist die Zuweisung
|
| 1690 |
+
der Wörterbuchgrößen zu den verschiedenen Voreinstellungsstufen. Die
|
| 1691 |
+
Wörterbuchgröße ist etwa gleich dem Speicherbedarf bei der Dekompression.
|
| 1692 |
+
.RS
|
| 1693 |
+
.PP
|
| 1694 |
+
.TS
|
| 1695 |
+
tab(;);
|
| 1696 |
+
c c c
|
| 1697 |
+
c n n.
|
| 1698 |
+
Stufe;xz;LZMA\-Utils
|
| 1699 |
+
\-0;256 KiB;nicht verfügbar
|
| 1700 |
+
\-1;1 MiB;64 KiB
|
| 1701 |
+
\-2;2 MiB;1 MiB
|
| 1702 |
+
\-3;4 MiB;512 KiB
|
| 1703 |
+
\-4;4 MiB;1 MiB
|
| 1704 |
+
\-5;8 MiB;2 MiB
|
| 1705 |
+
\-6;8 MiB;4 MiB
|
| 1706 |
+
\-7;16 MiB;8 MiB
|
| 1707 |
+
\-8;32 MiB;16 MiB
|
| 1708 |
+
\-9;64 MiB;32 MiB
|
| 1709 |
+
.TE
|
| 1710 |
+
.RE
|
| 1711 |
+
.PP
|
| 1712 |
+
Die Unterschiede in der Wörterbuchgröße beeinflussen auch den Speicherbedarf
|
| 1713 |
+
bei der Kompression, aber es gibt noch einige andere Unterschiede zwischen
|
| 1714 |
+
den LZMA\-Utils und den XZ\-Utils, die die Kluft noch vergrößern:
|
| 1715 |
+
.RS
|
| 1716 |
+
.PP
|
| 1717 |
+
.TS
|
| 1718 |
+
tab(;);
|
| 1719 |
+
c c c
|
| 1720 |
+
c n n.
|
| 1721 |
+
Stufe;xz;LZMA\-Utils 4.32.x
|
| 1722 |
+
\-0;3 MiB;nicht verfügbar
|
| 1723 |
+
\-1;9 MiB;2 MiB
|
| 1724 |
+
\-2;17 MiB;12 MiB
|
| 1725 |
+
\-3;32 MiB;12 MiB
|
| 1726 |
+
\-4;48 MiB;16 MiB
|
| 1727 |
+
\-5;94 MiB;26 MiB
|
| 1728 |
+
\-6;94 MiB;45 MiB
|
| 1729 |
+
\-7;186 MiB;83 MiB
|
| 1730 |
+
\-8;370 MiB;159 MiB
|
| 1731 |
+
\-9;674 MiB;311 MiB
|
| 1732 |
+
.TE
|
| 1733 |
+
.RE
|
| 1734 |
+
.PP
|
| 1735 |
+
Die standardmäßige Voreinstellungsstufe in den LZMA\-Utils ist \fB\-7\fP, während
|
| 1736 |
+
diese in den XZ\-Utils \fB\-6\fP ist, daher verwenden beide standardmäßig ein 8
|
| 1737 |
+
MiB großes Wörterbuch.
|
| 1738 |
+
.
|
| 1739 |
+
.SS "Vor\- und Nachteile von .lzma\-Dateien als Datenströme"
|
| 1740 |
+
Die unkomprimierte Größe der Datei kann in den \fB.lzma\fP\-Headern gespeichert
|
| 1741 |
+
werden. Die LZMA\-Utils tun das beim Komprimieren gewöhnlicher Dateien. Als
|
| 1742 |
+
Alternative kann die unkomprimierte Größe als unbekannt markiert und eine
|
| 1743 |
+
Nutzdatenende\-Markierung (end\-of\-payload) verwendet werden, um anzugeben, wo
|
| 1744 |
+
der Dekompressor stoppen soll. Die LZMA\-Utils verwenden diese Methode, wenn
|
| 1745 |
+
die unkomprimierte Größe unbekannt ist, was beispielsweise in Pipes
|
| 1746 |
+
(Befehlsverkettungen) der Fall ist.
|
| 1747 |
+
.PP
|
| 1748 |
+
\fBxz\fP unterstützt die Dekompression von \fB.lzma\fP\-Dateien mit oder ohne
|
| 1749 |
+
Nutzdatenende\-Markierung, aber alle von \fBxz\fP erstellten \fB.lzma\fP\-Dateien
|
| 1750 |
+
verwenden diesen Nutzdatenende\-Markierung, wobei die unkomprimierte Größe in
|
| 1751 |
+
den \fB.lzma\fP\-Headern als unbekannt markiert wird. Das könnte in einigen
|
| 1752 |
+
unüblichen Situationen ein Problem sein. Zum Beispiel könnte ein
|
| 1753 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Dekompressor in einem Gerät mit eingebettetem System nur mit
|
| 1754 |
+
Dateien funktionieren, deren unkomprimierte Größe bekannt ist. Falls Sie auf
|
| 1755 |
+
dieses Problem stoßen, müssen Sie die LZMA\-Utils oder das LZMA\-SDK
|
| 1756 |
+
verwenden, um \fB.lzma\fP\-Dateien mit bekannter unkomprimierter Größe zu
|
| 1757 |
+
erzeugen.
|
| 1758 |
+
.
|
| 1759 |
+
.SS "Nicht unterstützte .lzma\-Dateien"
|
| 1760 |
+
Das \fB.lzma\fP\-Format erlaubt \fIlc\fP\-Werte bis zu 8 und \fIlp\fP\-Werte bis zu
|
| 1761 |
+
4. Die LZMA\-Utils können Dateien mit beliebigem \fIlc\fP und \fIlp\fP
|
| 1762 |
+
dekomprimieren, aber erzeugen immer Dateien mit \fBlc=3\fP und \fBlp=0\fP. Das
|
| 1763 |
+
Erzeugen von Dateien mit anderem \fIlc\fP und \fIlp\fP ist mit \fBxz\fP und mit dem
|
| 1764 |
+
LZMA\-SDK möglich.
|
| 1765 |
+
.PP
|
| 1766 |
+
Die Implementation des LZMA\-Filters in liblzma setzt voraus, dass die Summe
|
| 1767 |
+
von \fIlc\fP und \fIlp\fP nicht größer als 4 ist. Daher können \fB.lzma\fP\-Dateien,
|
| 1768 |
+
welche diese Begrenzung überschreiten, mit \fBxz\fP nicht dekomprimiert werden.
|
| 1769 |
+
.PP
|
| 1770 |
+
Die LZMA\-Utils erzeugen nur \fB.lzma\fP\-Dateien mit einer Wörterbuchgröße von
|
| 1771 |
+
2^\fIn\fP (einer Zweierpotenz), aber akzeptieren Dateien mit einer beliebigen
|
| 1772 |
+
Wörterbuchgröße. Liblzma akzeptiert nur \fB.lzma\fP\-Dateien mit einer
|
| 1773 |
+
Wörterbuchgröße von 2^\fIn\fP oder 2^\fIn\fP + 2^(\fIn\fP\-1). Dies dient zum
|
| 1774 |
+
Verringern von Fehlalarmen beim Erkennen von \fB.lzma\fP\-Dateien.
|
| 1775 |
+
.PP
|
| 1776 |
+
Diese Einschränkungen sollten in der Praxis kein Problem sein, da praktisch
|
| 1777 |
+
alle \fB.lzma\fP\-Dateien mit Einstellungen komprimiert wurden, die Liblzma
|
| 1778 |
+
akzeptieren wird.
|
| 1779 |
+
.
|
| 1780 |
+
.SS "Angehängter Datenmüll"
|
| 1781 |
+
Bei der Dekompression ignorieren die LZMA\-Utils stillschweigend alles nach
|
| 1782 |
+
dem ersten \fB.lzma\fP\-Datenstrom. In den meisten Situationen ist das ein
|
| 1783 |
+
Fehler. Das bedeutet auch, dass die LZMA\-Utils die Dekompression verketteter
|
| 1784 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Dateien nicht unterstützen.
|
| 1785 |
+
.PP
|
| 1786 |
+
Wenn nach dem ersten \fB.lzma\fP\-Datenstrom Daten verbleiben, erachtet \fBxz\fP
|
| 1787 |
+
die Datei als beschädigt, es sei denn, die Option \fB\-\-single\-stream\fP wurde
|
| 1788 |
+
verwendet. Dies könnte die Ausführung von Skripten beeinflussen, die davon
|
| 1789 |
+
ausgehen, dass angehängter Datenmüll ignoriert wird.
|
| 1790 |
+
.
|
| 1791 |
+
.SH ANMERKUNGEN
|
| 1792 |
+
.
|
| 1793 |
+
.SS "Die komprimierte Ausgabe kann variieren"
|
| 1794 |
+
Die exakte komprimierte Ausgabe, die aus der gleichen unkomprimierten
|
| 1795 |
+
Eingabedatei erzeugt wird, kann zwischen den Versionen der XZ\-Utils
|
| 1796 |
+
unterschiedlich sein, selbst wenn die Kompressionsoptionen identisch
|
| 1797 |
+
sind. Das kommt daher, weil der Kodierer verbessert worden sein könnte
|
| 1798 |
+
(hinsichtlich schnellerer oder besserer Kompression), ohne das Dateiformat
|
| 1799 |
+
zu beeinflussen. Die Ausgabe kann sogar zwischen verschiedenen Programmen
|
| 1800 |
+
der gleichen Version der XZ\-Utils variieren, wenn bei der Erstellung des
|
| 1801 |
+
Binärprogramms unterschiedliche Optionen verwendet wurden.
|
| 1802 |
+
.PP
|
| 1803 |
+
Sobald \fB\-\-rsyncable\fP implementiert wurde, bedeutet das, dass die sich
|
| 1804 |
+
ergebenden Dateien nicht notwendigerweise mit Rsync abgeglichen werden
|
| 1805 |
+
können, außer wenn die alte und neue Datei mit der gleichen \fBxz\fP\-Version
|
| 1806 |
+
erzeugt wurden. Das Problem kann beseitigt werden, wenn ein Teil der
|
| 1807 |
+
Encoder\-Implementierung eingefroren wird, um die mit Rsync abgleichbare
|
| 1808 |
+
Ausgabe über \fBxz\fP\-Versionsgrenzen hinweg stabil zu halten.
|
| 1809 |
+
.
|
| 1810 |
+
.SS "Eingebettete .xz\-Dekompressoren"
|
| 1811 |
+
Eingebettete \fB.xz\fP\-Dekompressor\-Implementierungen wie XZ Embedded
|
| 1812 |
+
unterstützen nicht unbedingt Dateien, die mit anderen Integritätsprüfungen
|
| 1813 |
+
(\fIPrüfung\fP\-Typen) als \fBnone\fP und \fBcrc32\fP erzeugt wurden. Da
|
| 1814 |
+
\fB\-\-check=crc64\fP die Voreinstellung ist, müssen Sie \fB\-\-check=none\fP oder
|
| 1815 |
+
\fB\-\-check=crc32\fP verwenden, wenn Sie Dateien für eingebettete Systeme
|
| 1816 |
+
erstellen.
|
| 1817 |
+
.PP
|
| 1818 |
+
Außerhalb eingebetteter Systeme unterstützen die Dekompressoren des
|
| 1819 |
+
\&\fB.xz\fP\-Formats alle \fIPrüfung\fP\-Typen oder sind mindestens in der Lage, die
|
| 1820 |
+
Datei zu dekomprimieren, ohne deren Integrität zu prüfen, wenn die bestimmte
|
| 1821 |
+
\fIPrüfung\fP nicht verfügbar ist.
|
| 1822 |
+
.PP
|
| 1823 |
+
XZ Embedded unterstützt BCJ\-Filter, aber nur mit dem vorgegebenen
|
| 1824 |
+
Startversatz.
|
| 1825 |
+
.
|
| 1826 |
+
.SH BEISPIELE
|
| 1827 |
+
.
|
| 1828 |
+
.SS Grundlagen
|
| 1829 |
+
Komprimiert die Datei \fIfoo\fP mit der Standard\-Kompressionsstufe (\fB\-6\fP) zu
|
| 1830 |
+
\fIfoo.xz\fP und entfernt \fIfoo\fP nach erfolgreicher Kompression:
|
| 1831 |
+
.RS
|
| 1832 |
+
.PP
|
| 1833 |
+
.nf
|
| 1834 |
+
\f(CRxz foo\fR
|
| 1835 |
+
.fi
|
| 1836 |
+
.RE
|
| 1837 |
+
.PP
|
| 1838 |
+
\fIbar.xz\fP in \fIbar\fP dekomprimieren und \fIbar.xz\fP selbst dann nicht löschen,
|
| 1839 |
+
wenn die Dekompression erfolgreich war:
|
| 1840 |
+
.RS
|
| 1841 |
+
.PP
|
| 1842 |
+
.nf
|
| 1843 |
+
\f(CRxz \-dk bar.xz\fR
|
| 1844 |
+
.fi
|
| 1845 |
+
.RE
|
| 1846 |
+
.PP
|
| 1847 |
+
\fIbaz.tar.xz\fP mit der Voreinstellung \fB\-4e\fP (\fB\-4 \-\-extreme\fP) erzeugen, was
|
| 1848 |
+
langsamer ist als die Vorgabe \fB\-6\fP, aber weniger Speicher für Kompression
|
| 1849 |
+
und Dekompression benötigt (48\ MiB beziehungsweise 5\ MiB):
|
| 1850 |
+
.RS
|
| 1851 |
+
.PP
|
| 1852 |
+
.nf
|
| 1853 |
+
\f(CRtar cf \- baz | xz \-4e > baz.tar.xz\fR
|
| 1854 |
+
.fi
|
| 1855 |
+
.RE
|
| 1856 |
+
.PP
|
| 1857 |
+
Eine Mischung aus komprimierten und unkomprimierten Dateien kann mit einem
|
| 1858 |
+
einzelnen Befehl dekomprimiert in die Standardausgabe geschrieben werden:
|
| 1859 |
+
.RS
|
| 1860 |
+
.PP
|
| 1861 |
+
.nf
|
| 1862 |
+
\f(CRxz \-dcf a.txt b.txt.xz c.txt d.txt.lzma > abcd.txt\fR
|
| 1863 |
+
.fi
|
| 1864 |
+
.RE
|
| 1865 |
+
.
|
| 1866 |
+
.SS "Parallele Kompression von vielen Dateien"
|
| 1867 |
+
Auf GNU\- und *BSD\-Systemen können \fBfind\fP(1) und \fBxargs\fP(1) zum
|
| 1868 |
+
Parallelisieren der Kompression vieler Dateien verwendet werden:
|
| 1869 |
+
.RS
|
| 1870 |
+
.PP
|
| 1871 |
+
.nf
|
| 1872 |
+
\f(CRfind . \-type f \e! \-name '*.xz' \-print0 \e
|
| 1873 |
+
| xargs \-0r \-P4 \-n16 xz \-T1\fR
|
| 1874 |
+
.fi
|
| 1875 |
+
.RE
|
| 1876 |
+
.PP
|
| 1877 |
+
Die Option \fB\-P\fP von \fBxargs\fP(1) legt die Anzahl der parallelen
|
| 1878 |
+
\fBxz\fP\-Prozesse fest. Der beste Wert für die Option \fB\-n\fP hängt davon ab, wie
|
| 1879 |
+
viele Dateien komprimiert werden sollen. Wenn es sich nur um wenige Dateien
|
| 1880 |
+
handelt, sollte der Wert wahrscheinlich 1 sein; bei Zehntausenden von
|
| 1881 |
+
Dateien kann 100 oder noch mehr angemessener sein, um die Anzahl der
|
| 1882 |
+
\fBxz\fP\-Prozesse zu beschränken, die \fBxargs\fP(1) schließlich erzeugen wird.
|
| 1883 |
+
.PP
|
| 1884 |
+
Die Option \fB\-T1\fP für \fBxz\fP dient dazu, den Einzelthread\-Modus zu erzwingen,
|
| 1885 |
+
da \fBxargs\fP(1) zur Steuerung des Umfangs der Parallelisierung verwendet
|
| 1886 |
+
wird.
|
| 1887 |
+
.
|
| 1888 |
+
.SS Roboter\-Modus
|
| 1889 |
+
Berechnen, wie viel Byte nach der Kompression mehrerer Dateien insgesamt
|
| 1890 |
+
eingespart wurden:
|
| 1891 |
+
.RS
|
| 1892 |
+
.PP
|
| 1893 |
+
.nf
|
| 1894 |
+
\f(CRxz \-\-robot \-\-list *.xz | awk '/^totals/{print $5\-$4}'\fR
|
| 1895 |
+
.fi
|
| 1896 |
+
.RE
|
| 1897 |
+
.PP
|
| 1898 |
+
Ein Skript könnte abfragen wollen, ob es ein \fBxz\fP verwendet, das aktuell
|
| 1899 |
+
genug ist. Das folgende \fBsh\fP(1)\-Skript prüft, ob die Versionsnummer des
|
| 1900 |
+
Dienstprogramms \fBxz\fP mindestens 5.0.0 ist. Diese Methode ist zu alten
|
| 1901 |
+
Beta\-Versionen kompatibel, welche die Option \fB\-\-robot\fP nicht unterstützen:
|
| 1902 |
+
.RS
|
| 1903 |
+
.PP
|
| 1904 |
+
.nf
|
| 1905 |
+
\f(CRif ! eval "$(xz \-\-robot \-\-version 2> /dev/null)" ||
|
| 1906 |
+
[ "$XZ_VERSION" \-lt 50000002 ]; then
|
| 1907 |
+
echo "Your xz is too old."
|
| 1908 |
+
fi
|
| 1909 |
+
unset XZ_VERSION LIBLZMA_VERSION\fR
|
| 1910 |
+
.fi
|
| 1911 |
+
.RE
|
| 1912 |
+
.PP
|
| 1913 |
+
Eine Speicherbedarfsbegrenzung für die Dekompression mit \fBXZ_OPT\fP setzen,
|
| 1914 |
+
aber eine bereits gesetzte Begrenzung nicht erhöhen:
|
| 1915 |
+
.RS
|
| 1916 |
+
.PP
|
| 1917 |
+
.nf
|
| 1918 |
+
\f(CRNEWLIM=$((123 << 20))\ \ # 123 MiB
|
| 1919 |
+
OLDLIM=$(xz \-\-robot \-\-info\-memory | cut \-f3)
|
| 1920 |
+
if [ $OLDLIM \-eq 0 \-o $OLDLIM \-gt $NEWLIM ]; then
|
| 1921 |
+
XZ_OPT="$XZ_OPT \-\-memlimit\-decompress=$NEWLIM"
|
| 1922 |
+
export XZ_OPT
|
| 1923 |
+
fi\fR
|
| 1924 |
+
.fi
|
| 1925 |
+
.RE
|
| 1926 |
+
.
|
| 1927 |
+
.SS "Benutzerdefinierte Filterketten für die Kompression"
|
| 1928 |
+
Der einfachste Anwendungsfall für benutzerdefinierte Filterketten ist die
|
| 1929 |
+
Anpassung von LZMA2\-Voreinstellungsstufen. Das kann nützlich sein, weil die
|
| 1930 |
+
Voreinstellungen nur einen Teil der potenziell sinnvollen Kombinationen aus
|
| 1931 |
+
Kompressionseinstellungen abdecken.
|
| 1932 |
+
.PP
|
| 1933 |
+
Die KompCPU\-Spalten der Tabellen aus den Beschreibungen der Optionen \fB\-0\fP …
|
| 1934 |
+
\fB\-9\fP und \fB\-\-extreme\fP sind beim Anpassen der LZMA2\-Voreinstellungen
|
| 1935 |
+
nützlich. Diese sind die relevanten Teile aus diesen zwei Tabellen:
|
| 1936 |
+
.RS
|
| 1937 |
+
.PP
|
| 1938 |
+
.TS
|
| 1939 |
+
tab(;);
|
| 1940 |
+
c c
|
| 1941 |
+
n n.
|
| 1942 |
+
Voreinst.;KomprCPU
|
| 1943 |
+
\-0;0
|
| 1944 |
+
\-1;1
|
| 1945 |
+
\-2;2
|
| 1946 |
+
\-3;3
|
| 1947 |
+
\-4;4
|
| 1948 |
+
\-5;5
|
| 1949 |
+
\-6;6
|
| 1950 |
+
\-5e;7
|
| 1951 |
+
\-6e;8
|
| 1952 |
+
.TE
|
| 1953 |
+
.RE
|
| 1954 |
+
.PP
|
| 1955 |
+
Wenn Sie wissen, dass eine Datei für eine gute Kompression ein etwas
|
| 1956 |
+
größeres Wörterbuch benötigt (zum Beispiel 32 MiB), aber Sie sie schneller
|
| 1957 |
+
komprimieren wollen, als dies mit \fBxz \-8\fP geschehen würde, kann eine
|
| 1958 |
+
Voreinstellung mit einem niedrigen KompCPU\-Wert (zum Beispiel 1) dahingehend
|
| 1959 |
+
angepasst werden, ein größeres Wörterbuch zu verwenden:
|
| 1960 |
+
.RS
|
| 1961 |
+
.PP
|
| 1962 |
+
.nf
|
| 1963 |
+
\f(CRxz \-\-lzma2=preset=1,dict=32MiB foo.tar\fR
|
| 1964 |
+
.fi
|
| 1965 |
+
.RE
|
| 1966 |
+
.PP
|
| 1967 |
+
Mit bestimmten Dateien kann der obige Befehl schneller sein als \fBxz \-6\fP,
|
| 1968 |
+
wobei die Kompression deutlich besser wird. Dennoch muss betont werden, dass
|
| 1969 |
+
nur wenige Dateien von einem größeren Wörterbuch profitieren, wenn der
|
| 1970 |
+
KompCPU\-Wert niedrig bleibt. Der offensichtlichste Fall, in dem ein größeres
|
| 1971 |
+
Wörterbuch sehr hilfreich sein kann, ist ein Archiv, das einander sehr
|
| 1972 |
+
ähnliche Dateien enthält, die jeweils wenigstens einige Megabyte groß
|
| 1973 |
+
sind. Das Wörterbuch muss dann deutlich größer sein als die einzelne Datei,
|
| 1974 |
+
damit LZMA2 den größtmöglichen Vorteil aus den Ähnlichkeiten der aufeinander
|
| 1975 |
+
folgenden Dateien zieht.
|
| 1976 |
+
.PP
|
| 1977 |
+
Wenn hoher Speicherbedarf für Kompression und Dekompression kein Problem ist
|
| 1978 |
+
und die zu komprimierende Datei mindestens einige Hundert Megabyte groß ist,
|
| 1979 |
+
kann es sinnvoll sein, ein noch größeres Wörterbuch zu verwenden, als die 64
|
| 1980 |
+
MiB, die mit \fBxz \-9\fP verwendet werden würden:
|
| 1981 |
+
.RS
|
| 1982 |
+
.PP
|
| 1983 |
+
.nf
|
| 1984 |
+
\f(CRxz \-vv \-\-lzma2=dict=192MiB big_foo.tar\fR
|
| 1985 |
+
.fi
|
| 1986 |
+
.RE
|
| 1987 |
+
.PP
|
| 1988 |
+
Die Verwendung von \fB\-vv\fP (\fB\-\-verbose \-\-verbose\fP) wie im obigen Beispiel
|
| 1989 |
+
kann nützlich sein, um den Speicherbedarf für Kompressor und Dekompressor zu
|
| 1990 |
+
sehen. Denken Sie daran, dass ein Wörterbuch, das größer als die
|
| 1991 |
+
unkomprimierte Datei ist, Speicherverschwendung wäre. Daher ist der obige
|
| 1992 |
+
Befehl für kleine Dateien nicht sinnvoll.
|
| 1993 |
+
.PP
|
| 1994 |
+
Manchmal spielt die Kompressionszeit keine Rolle, aber der Speicherbedarf
|
| 1995 |
+
bei der Dekompression muss gering gehalten werden, zum Beispiel um die Datei
|
| 1996 |
+
auf eingebetteten Systemen dekomprimieren zu können. Der folgende Befehl
|
| 1997 |
+
verwendet \fB\-6e\fP (\fB\-6 \-\-extreme\fP) als Basis und setzt die Wörterbuchgröße
|
| 1998 |
+
auf nur 64\ KiB. Die sich ergebende Datei kann mit XZ Embedded (aus diesem
|
| 1999 |
+
Grund ist dort \fB\-\-check=crc32\fP) mit nur etwa 100\ KiB Speicher
|
| 2000 |
+
dekomprimiert werden.
|
| 2001 |
+
.RS
|
| 2002 |
+
.PP
|
| 2003 |
+
.nf
|
| 2004 |
+
\f(CRxz \-\-check=crc32 \-\-lzma2=preset=6e,dict=64KiB foo\fR
|
| 2005 |
+
.fi
|
| 2006 |
+
.RE
|
| 2007 |
+
.PP
|
| 2008 |
+
Wenn Sie so viele Byte wie möglich herausquetschen wollen, kann die
|
| 2009 |
+
Anpassung der Anzahl der literalen Kontextbits (\fIlc\fP) und der Anzahl der
|
| 2010 |
+
Positionsbits (\fIpb\fP) manchmal hilfreich sein. Auch die Anpassung der Anzahl
|
| 2011 |
+
der literalen Positionsbits (\fIlp\fP) könnte helfen, aber üblicherweise sind
|
| 2012 |
+
\fIlc\fP und \fIpb\fP wichtiger. Wenn ein Quellcode\-Archiv zum Beispiel
|
| 2013 |
+
hauptsächlich ASCII\-Text enthält, könnte ein Aufruf wie der folgende eine
|
| 2014 |
+
etwas kleinere Datei (etwa 0,1\ %) ergeben als mit \fBxz \-6e\fP (versuchen Sie
|
| 2015 |
+
es auch \fBlc=4\fP):
|
| 2016 |
+
.RS
|
| 2017 |
+
.PP
|
| 2018 |
+
.nf
|
| 2019 |
+
\f(CRxz \-\-lzma2=preset=6e,pb=0,lc=4 source_code.tar\fR
|
| 2020 |
+
.fi
|
| 2021 |
+
.RE
|
| 2022 |
+
.PP
|
| 2023 |
+
Die Verwendung eines anderen Filters mit LZMA2 kann die Kompression bei
|
| 2024 |
+
verschiedenen Dateitypen verbessern. So könnten Sie eine gemeinsam genutzte
|
| 2025 |
+
Bibliothek der Architekturen x86\-32 oder x86\-64 mit dem BCJ\-Filter für x86
|
| 2026 |
+
komprimieren:
|
| 2027 |
+
.RS
|
| 2028 |
+
.PP
|
| 2029 |
+
.nf
|
| 2030 |
+
\f(CRxz \-\-x86 \-\-lzma2 libfoo.so\fR
|
| 2031 |
+
.fi
|
| 2032 |
+
.RE
|
| 2033 |
+
.PP
|
| 2034 |
+
Beachten Sie, dass die Reihenfolge der Filteroptionen von Bedeutung
|
| 2035 |
+
ist. Falls \fB\-\-x86\fP nach \fB\-\-lzma2\fP angegeben wird, gibt \fBxz\fP einen Fehler
|
| 2036 |
+
aus, weil nach LZMA2 kein weiterer Filter sein darf und auch weil der
|
| 2037 |
+
BCJ\-Filter für x86 nicht als letzter Filter in der Filterkette gesetzt
|
| 2038 |
+
werden darf.
|
| 2039 |
+
.PP
|
| 2040 |
+
Der Delta\-Filter zusammen mit LZMA2 kann bei Bitmap\-Bildern gute Ergebnisse
|
| 2041 |
+
liefern. Er sollte üblicherweise besser sein als PNG, welches zwar einige
|
| 2042 |
+
fortgeschrittene Filter als ein simples delta bietet, aber für die
|
| 2043 |
+
eigentliche Kompression »Deflate« verwendet.
|
| 2044 |
+
.PP
|
| 2045 |
+
Das Bild muss in einem unkomprimierten Format gespeichert werden, zum
|
| 2046 |
+
Beispiel als unkomprimiertes TIFF. Der Abstandsparameter des Delta\-Filters
|
| 2047 |
+
muss so gesetzt werden, dass er der Anzahl der Bytes pro Pixel im Bild
|
| 2048 |
+
entspricht. Zum Beispiel erfordert ein 24\-Bit\-RGB\-Bitmap \fBdist=3\fP, außerdem
|
| 2049 |
+
ist es gut, \fBpb=0\fP an LZMA2 zu übergeben, um die 3\-Byte\-Ausrichtung zu
|
| 2050 |
+
berücksichtigen:
|
| 2051 |
+
.RS
|
| 2052 |
+
.PP
|
| 2053 |
+
.nf
|
| 2054 |
+
\f(CRxz \-\-delta=dist=3 \-\-lzma2=pb=0 foo.tiff\fR
|
| 2055 |
+
.fi
|
| 2056 |
+
.RE
|
| 2057 |
+
.PP
|
| 2058 |
+
Wenn sich mehrere Bilder in einem einzelnen Archiv befinden (zum Beispiel\&
|
| 2059 |
+
\&\fB.tar\fP), funktioniert der Delta\-Filter damit auch, sofern alle Bilder im
|
| 2060 |
+
Archiv die gleiche Anzahl Bytes pro Pixel haben.
|
| 2061 |
+
.
|
| 2062 |
+
.SH "SIEHE AUCH"
|
| 2063 |
+
\fBxzdec\fP(1), \fBxzdiff\fP(1), \fBxzgrep\fP(1), \fBxzless\fP(1), \fBxzmore\fP(1),
|
| 2064 |
+
\fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fB7z\fP(1)
|
| 2065 |
+
.PP
|
| 2066 |
+
XZ Utils: <https://tukaani.org/xz/>
|
| 2067 |
+
.br
|
| 2068 |
+
XZ Embedded: <https://tukaani.org/xz/embedded.html>
|
| 2069 |
+
.br
|
| 2070 |
+
LZMA\-SDK: <https://7\-zip.org/sdk.html>
|
evalkit_tf440/share/man/de/man1/xzcat.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,2070 @@
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
'\" t
|
| 2 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 3 |
+
.\"
|
| 4 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 5 |
+
.\" Jia Tan
|
| 6 |
+
.\"
|
| 7 |
+
.\" German translation for xz-man.
|
| 8 |
+
.\" Mario Blättermann <[email protected]>, 2015, 2019-2020, 2022-2024.
|
| 9 |
+
.\"
|
| 10 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 11 |
+
.\"
|
| 12 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 13 |
+
.\"
|
| 14 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 15 |
+
.TH XZ 1 2024\-12\-30 Tukaani XZ\-Dienstprogramme
|
| 16 |
+
.
|
| 17 |
+
.SH BEZEICHNUNG
|
| 18 |
+
xz, unxz, xzcat, lzma, unlzma, lzcat \- .xz\- und .lzma\-Dateien komprimieren
|
| 19 |
+
oder dekomprimieren
|
| 20 |
+
.
|
| 21 |
+
.SH ÜBERSICHT
|
| 22 |
+
\fBxz\fP [\fIOption…\fP] [\fIDatei…\fP]
|
| 23 |
+
.
|
| 24 |
+
.SH BEFEHLSALIASE
|
| 25 |
+
\fBunxz\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-decompress\fP.
|
| 26 |
+
.br
|
| 27 |
+
\fBxzcat\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-decompress \-\-stdout\fP.
|
| 28 |
+
.br
|
| 29 |
+
\fBlzma\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-format=lzma\fP.
|
| 30 |
+
.br
|
| 31 |
+
\fBunlzma\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-format=lzma \-\-decompress\fP.
|
| 32 |
+
.br
|
| 33 |
+
\fBlzcat\fP ist gleichbedeutend mit \fBxz \-\-format=lzma \-\-decompress \-\-stdout\fP.
|
| 34 |
+
.PP
|
| 35 |
+
Wenn Sie Skripte schreiben, die Dateien dekomprimieren, sollten Sie stets
|
| 36 |
+
den Namen \fBxz\fP mit den entsprechenden Argumenten (\fBxz \-d\fP oder \fBxz \-dc\fP)
|
| 37 |
+
anstelle der Namen \fBunxz\fP und \fBxzcat\fP verwenden.
|
| 38 |
+
.
|
| 39 |
+
.SH BESCHREIBUNG
|
| 40 |
+
\fBxz\fP ist ein Allzweckwerkzeug zur Datenkompression, dessen
|
| 41 |
+
Befehlszeilensyntax denen von \fBgzip\fP(1) und \fBbzip2\fP(1) ähnelt. Das native
|
| 42 |
+
Dateiformat ist das \fB.xz\fP\-Format, aber das veraltete, von den
|
| 43 |
+
LZMA\-Dienstprogrammen verwendete Format sowie komprimierte Rohdatenströme
|
| 44 |
+
ohne Containerformat\-Header werden ebenfalls unterstützt. Außerdem wird die
|
| 45 |
+
Dekompression des von \fBlzip\fP verwendeten \fB.lz\fP\-Formats unterstützt.
|
| 46 |
+
.PP
|
| 47 |
+
\fBxz\fP komprimiert oder dekomprimiert jede \fIDatei\fP entsprechend des
|
| 48 |
+
gewählten Vorgangsmodus. Falls entweder \fB\-\fP oder keine Datei angegeben ist,
|
| 49 |
+
liest \fBxz\fP aus der Standardeingabe und leitet die verarbeiteten Dateien in
|
| 50 |
+
die Standardausgabe. Wenn die Standardausgabe kein Terminal ist, verweigert
|
| 51 |
+
\fBxz\fP das Schreiben komprimierter Daten in die Standardausgabe. Dabei wird
|
| 52 |
+
eine Fehlermeldung angezeigt und die \fIDatei\fP übersprungen. Ebenso
|
| 53 |
+
verweigert \fBxz\fP das Lesen komprimierter Daten aus der Standardeingabe, wenn
|
| 54 |
+
diese ein Terminal ist.
|
| 55 |
+
.PP
|
| 56 |
+
\fIDateien\fP, die nicht als \fB\-\fP angegeben sind, werden in eine neue Datei
|
| 57 |
+
geschrieben, deren Name aus dem Namen der Quell\-\fIDatei\fP abgeleitet wird
|
| 58 |
+
(außer wenn \fB\-\-stdout\fP angegeben ist):
|
| 59 |
+
.IP \(bu 3
|
| 60 |
+
Bei der Kompression wird das Suffix des Formats der Zieldatei (\fB.xz\fP oder
|
| 61 |
+
\&\fB.lzma\fP) an den Namen der Quelldatei angehängt und so der Name der
|
| 62 |
+
Zieldatei gebildet.
|
| 63 |
+
.IP \(bu 3
|
| 64 |
+
Bei der Dekompression wird das Suffix \fB.xz\fP, \fB.lzma\fP oder \fB.lz\fP vom
|
| 65 |
+
Dateinamen entfernt und so der Name der Zieldatei gebildet. Außerdem erkennt
|
| 66 |
+
\fBxz\fP die Suffixe \fB.txz\fP und \fB.tlz\fP und ersetzt diese durch \fB.tar\fP.
|
| 67 |
+
.PP
|
| 68 |
+
Wenn die Zieldatei bereits existiert, wird eine Fehlermeldung angezeigt und
|
| 69 |
+
die \fIDatei\fP übersprungen.
|
| 70 |
+
.PP
|
| 71 |
+
Außer beim Schreiben in die Standardausgabe zeigt \fBxz\fP eine Warnung an und
|
| 72 |
+
überspringt die \fIDatei\fP, wenn eine der folgenden Bedingungen zutreffend
|
| 73 |
+
ist:
|
| 74 |
+
.IP \(bu 3
|
| 75 |
+
Die \fIDatei\fP ist keine reguläre Datei. Symbolischen Verknüpfungen wird nicht
|
| 76 |
+
gefolgt und diese daher nicht zu den regulären Dateien gezählt.
|
| 77 |
+
.IP \(bu 3
|
| 78 |
+
Die \fIDatei\fP hat mehr als eine harte Verknüpfung.
|
| 79 |
+
.IP \(bu 3
|
| 80 |
+
Für die \fIDatei\fP ist das »setuid«\-, »setgid«\- oder »sticky«\-Bit gesetzt.
|
| 81 |
+
.IP \(bu 3
|
| 82 |
+
Der Aktionsmodus wird auf Kompression gesetzt und die \fIDatei\fP hat bereits
|
| 83 |
+
das Suffix des Zieldateiformats (\fB.xz\fP oder \fB.txz\fP beim Komprimieren in
|
| 84 |
+
das \fB.xz\fP\-Format und \fB.lzma\fP oder \fB.tlz\fP beim Komprimieren in das
|
| 85 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Format).
|
| 86 |
+
.IP \(bu 3
|
| 87 |
+
Der Aktionsmodus wird auf Dekompression gesetzt und die \fIDatei\fP hat nicht
|
| 88 |
+
das Suffix eines der unterstützten Zieldateiformate (\fB.xz\fP, \fB.txz\fP,
|
| 89 |
+
\&\fB.lzma\fP, \fB.tlz\fP oder \fB.lz\fP).
|
| 90 |
+
.PP
|
| 91 |
+
Nach erfolgreicher Kompression oder Dekompression der \fIDatei\fP kopiert \fBxz\fP
|
| 92 |
+
Eigentümer, Gruppe, Zugriffsrechte, Zugriffszeit und Änderungszeit aus der
|
| 93 |
+
Ursprungs\-\fIDatei\fP in die Zieldatei. Sollte das Kopieren der Gruppe
|
| 94 |
+
fehlschlagen, werden die Zugriffsrechte so angepasst, dass jenen Benutzern
|
| 95 |
+
der Zugriff auf die Zieldatei verwehrt bleibt, die auch keinen Zugriff auf
|
| 96 |
+
die Ursprungs\-\fIDatei\fP hatten. Das Kopieren anderer Metadaten wie
|
| 97 |
+
Zugriffssteuerlisten oder erweiterter Attribute wird von \fBxz\fP noch nicht
|
| 98 |
+
unterstützt.
|
| 99 |
+
.PP
|
| 100 |
+
Sobald die Zieldatei erfolgreich geschlossen wurde, wird die
|
| 101 |
+
Ursprungs\-\fIDatei\fP entfernt. Dies wird durch die Option \fB\-\-keep\fP
|
| 102 |
+
verhindert. Die Ursprungs\-\fIDatei\fP wird niemals entfernt, wenn die Ausgabe
|
| 103 |
+
in die Standardausgabe geschrieben wird oder falls ein Fehler auftritt.
|
| 104 |
+
.PP
|
| 105 |
+
Durch Senden der Signale \fBSIGINFO\fP oder \fBSIGUSR1\fP an den \fBxz\fP\-Prozess
|
| 106 |
+
werden Fortschrittsinformationen in den Fehlerkanal der Standardausgabe
|
| 107 |
+
geleitet. Dies ist nur eingeschränkt hilfreich, wenn die
|
| 108 |
+
Standardfehlerausgabe ein Terminal ist. Mittels \fB\-\-verbose\fP wird ein
|
| 109 |
+
automatisch aktualisierter Fortschrittsanzeiger angezeigt.
|
| 110 |
+
.
|
| 111 |
+
.SS Speicherbedarf
|
| 112 |
+
In Abhängigkeit von den gewählten Kompressionseinstellungen bewegt sich der
|
| 113 |
+
Speicherverbrauch zwischen wenigen hundert Kilobyte und mehreren
|
| 114 |
+
Gigabyte. Die Einstellungen bei der Kompression einer Datei bestimmen dabei
|
| 115 |
+
den Speicherbedarf bei der Dekompression. Die Dekompression benötigt
|
| 116 |
+
üblicherweise zwischen 5\ % und 20\ % des Speichers, der bei der Kompression
|
| 117 |
+
der Datei erforderlich war. Beispielsweise benötigt die Dekompression einer
|
| 118 |
+
Datei, die mit \fBxz \-9\fP komprimiert wurde, gegenwärtig etwa 65\ MiB
|
| 119 |
+
Speicher. Es ist jedoch auch möglich, dass \fB.xz\fP\-Dateien mehrere Gigabyte
|
| 120 |
+
an Speicher zur Dekompression erfordern.
|
| 121 |
+
.PP
|
| 122 |
+
Insbesondere für Benutzer älterer Systeme wird eventuell ein sehr großer
|
| 123 |
+
Speicherbedarf ärgerlich sein. Um unangenehme Überraschungen zu vermeiden,
|
| 124 |
+
verfügt \fBxz\fP über eine eingebaute Begrenzung des Speicherbedarfs, die
|
| 125 |
+
allerdings in der Voreinstellung deaktiviert ist. Zwar verfügen einige
|
| 126 |
+
Betriebssysteme über eingebaute Möglichkeiten zur prozessabhängigen
|
| 127 |
+
Speicherbegrenzung, doch diese sind zu unflexibel (zum Beispiel kann
|
| 128 |
+
\fBulimit\fP(1) beim Begrenzen des virtuellen Speichers \fBmmap\fP(2)
|
| 129 |
+
beeinträchtigen).
|
| 130 |
+
.PP
|
| 131 |
+
Die Begrenzung des Speicherbedarfs kann mit der Befehlszeilenoption
|
| 132 |
+
\fB\-\-memlimit=\fP\fIBegrenzung\fP aktiviert werden. Oft ist es jedoch bequemer,
|
| 133 |
+
die Begrenzung durch Setzen der Umgebungsvariable \fBXZ_DEFAULTS\fP
|
| 134 |
+
standardmäßig zu aktivieren, zum Beispiel
|
| 135 |
+
\fBXZ_DEFAULTS=\-\-memlimit=150MiB\fP. Die Begrenzungen können getrennt für
|
| 136 |
+
Kompression und Dekompression mittels \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIBegrenzung\fP
|
| 137 |
+
und \fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fIBegrenzung\fP festgelegt werden. Die Verwendung
|
| 138 |
+
einer solchen Option außerhalb der Variable \fBXZ_DEFAULTS\fP ist kaum
|
| 139 |
+
sinnvoll, da \fBxz\fP in einer einzelnen Aktion nicht gleichzeitig Kompression
|
| 140 |
+
und Dekompression ausführen kann und \fB\-\-memlimit=\fP\fIBegrenzung\fP (oder \fB\-M\fP
|
| 141 |
+
\fIBegrenzung\fP) lässt sich einfacher in der Befehlszeile eingeben.
|
| 142 |
+
.PP
|
| 143 |
+
Wenn die angegebene Speicherbegrenzung bei der Dekompression überschritten
|
| 144 |
+
wird, schlägt der Vorgang fehl und \fBxz\fP zeigt eine Fehlermeldung an. Wird
|
| 145 |
+
die Begrenzung bei der Kompression überschritten, dann versucht \fBxz\fP die
|
| 146 |
+
Einstellungen entsprechend anzupassen, außer wenn \fB\-\-format=raw\fP oder
|
| 147 |
+
\fB\-\-no\-adjust\fP angegeben ist. Auf diese Weise schlägt die Aktion nicht fehl,
|
| 148 |
+
es sei denn, die Begrenzung wurde sehr niedrig angesetzt. Die Anpassung der
|
| 149 |
+
Einstellungen wird schrittweise vorgenommen, allerdings entsprechen die
|
| 150 |
+
Schritte nicht den Voreinstellungen der Kompressionsstufen. Das bedeutet,
|
| 151 |
+
wenn beispielsweise die Begrenzung nur geringfügig unter den Anforderungen
|
| 152 |
+
für \fBxz \-9\fP liegt, werden auch die Einstellungen nur wenig angepasst und
|
| 153 |
+
nicht vollständig herunter zu den Werten für \fBxz \-8\fP
|
| 154 |
+
.
|
| 155 |
+
.SS "Verkettung und Auffüllung von .xz\-Dateien"
|
| 156 |
+
Es ist möglich, \fB.xz\fP\-Dateien direkt zu verketten. Solche Dateien werden
|
| 157 |
+
von \fBxz\fP genauso dekomprimiert wie eine einzelne \fB.xz\fP\-Datei.
|
| 158 |
+
.PP
|
| 159 |
+
Es ist weiterhin möglich, eine Auffüllung zwischen den verketteten Teilen
|
| 160 |
+
oder nach dem letzten Teil einzufügen. Die Auffüllung muss aus Null\-Bytes
|
| 161 |
+
bestehen und deren Größe muss ein Vielfaches von vier Byte sein. Dies kann
|
| 162 |
+
zum Beispiel dann vorteilhaft sein, wenn die \fB.xz\fP\-Datei auf einem
|
| 163 |
+
Datenträger gespeichert wird, dessen Dateisystem die Dateigrößen in
|
| 164 |
+
512\-Byte\-Blöcken speichert.
|
| 165 |
+
.PP
|
| 166 |
+
Verkettung und Auffüllung sind für \fB.lzma\fP\-Dateien oder Rohdatenströme
|
| 167 |
+
nicht erlaubt.
|
| 168 |
+
.
|
| 169 |
+
.SH OPTIONEN
|
| 170 |
+
.
|
| 171 |
+
.SS "Ganzzahlige Suffixe und spezielle Werte"
|
| 172 |
+
An den meisten Stellen, wo ein ganzzahliges Argument akzeptiert wird, kann
|
| 173 |
+
ein optionales Suffix große Ganzzahlwerte einfacher darstellen. Zwischen
|
| 174 |
+
Ganzzahl und dem Suffix dürfen sich keine Leerzeichen befinden.
|
| 175 |
+
.TP
|
| 176 |
+
\fBKiB\fP
|
| 177 |
+
multipliziert die Ganzzahl mit 1.024 (2^10). \fBKi\fP, \fBk\fP, \fBkB\fP, \fBK\fP und
|
| 178 |
+
\fBKB\fP werden als Synonyme für \fBKiB\fP akzeptiert.
|
| 179 |
+
.TP
|
| 180 |
+
\fBMiB\fP
|
| 181 |
+
multipliziert die Ganzzahl mit 1.048.576 (2^20). \fBMi\fP, \fBm\fP, \fBM\fP und \fBMB\fP
|
| 182 |
+
werden als Synonyme für \fBMiB\fP akzeptiert.
|
| 183 |
+
.TP
|
| 184 |
+
\fBGiB\fP
|
| 185 |
+
multipliziert die Ganzzahl mit 1.073.741.824 (2^30). \fBGi\fP, \fBg\fP, \fBG\fP und
|
| 186 |
+
\fBGB\fP werden als Synonyme für \fBGiB\fP akzeptiert.
|
| 187 |
+
.PP
|
| 188 |
+
Der spezielle Wert \fBmax\fP kann dazu verwendet werden, um den von der
|
| 189 |
+
jeweiligen Option akzeptierten maximalen Ganzzahlwert anzugeben.
|
| 190 |
+
.
|
| 191 |
+
.SS Aktionsmodus
|
| 192 |
+
Falls mehrere Aktionsmodi angegeben sind, wird der zuletzt angegebene
|
| 193 |
+
verwendet.
|
| 194 |
+
.TP
|
| 195 |
+
\fB\-z\fP, \fB\-\-compress\fP
|
| 196 |
+
Kompression. Dies ist der voreingestellte Aktionsmodus, sofern keiner
|
| 197 |
+
angegeben ist und auch kein bestimmter Modus aus dem Befehlsnamen abgeleitet
|
| 198 |
+
werden kann (der Befehl \fBunxz\fP impliziert zum Beispiel \fB\-\-decompress\fP).
|
| 199 |
+
.IP ""
|
| 200 |
+
.\" The DESCRIPTION section already says this but it's good to repeat it
|
| 201 |
+
.\" here because the default behavior is a bit dangerous and new users
|
| 202 |
+
.\" in a hurry may skip reading the DESCRIPTION section.
|
| 203 |
+
After successful compression, the source file is removed unless writing to
|
| 204 |
+
standard output or \fB\-\-keep\fP was specified.
|
| 205 |
+
.TP
|
| 206 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-decompress\fP, \fB\-\-uncompress\fP
|
| 207 |
+
.\" The DESCRIPTION section already says this but it's good to repeat it
|
| 208 |
+
.\" here because the default behavior is a bit dangerous and new users
|
| 209 |
+
.\" in a hurry may skip reading the DESCRIPTION section.
|
| 210 |
+
Decompress. After successful decompression, the source file is removed
|
| 211 |
+
unless writing to standard output or \fB\-\-keep\fP was specified.
|
| 212 |
+
.TP
|
| 213 |
+
\fB\-t\fP, \fB\-\-test\fP
|
| 214 |
+
prüft die Integrität der komprimierten \fIDateien\fP. Diese Option ist
|
| 215 |
+
gleichbedeutend mit \fB\-\-decompress \-\-stdout\fP, außer dass die dekomprimierten
|
| 216 |
+
Daten verworfen werden, anstatt sie in die Standardausgabe zu leiten. Es
|
| 217 |
+
werden keine Dateien erstellt oder entfernt.
|
| 218 |
+
.TP
|
| 219 |
+
\fB\-l\fP, \fB\-\-list\fP
|
| 220 |
+
gibt Informationen zu den komprimierten \fIDateien\fP aus. Es werden keine
|
| 221 |
+
unkomprimierten Dateien ausgegeben und keine Dateien angelegt oder
|
| 222 |
+
entfernt. Im Listenmodus kann das Programm keine komprimierten Daten aus der
|
| 223 |
+
Standardeingabe oder anderen nicht durchsuchbaren Quellen lesen.
|
| 224 |
+
.IP ""
|
| 225 |
+
Die Liste zeigt in der Standardeinstellung grundlegende Informationen zu den
|
| 226 |
+
\fIDateien\fP an, zeilenweise pro Datei. Detailliertere Informationen erhalten
|
| 227 |
+
Sie mit der Option \fB\-\-verbose\fP. Wenn Sie diese Option zweimal angeben,
|
| 228 |
+
werden noch ausführlichere Informationen ausgegeben. Das kann den Vorgang
|
| 229 |
+
allerdings deutlich verlangsamen, da die Ermittlung der zusätzlichen
|
| 230 |
+
Informationen zahlreiche Suchvorgänge erfordert. Die Breite der
|
| 231 |
+
ausführlichen Ausgabe übersteigt 80 Zeichen, daher könnte die Weiterleitung
|
| 232 |
+
in beispielsweise\& \fBless\ \-S\fP sinnvoll sein, falls das Terminal nicht
|
| 233 |
+
breit genug ist.
|
| 234 |
+
.IP ""
|
| 235 |
+
Die exakte Ausgabe kann in verschiedenen \fBxz\fP\-Versionen und
|
| 236 |
+
Spracheinstellungen unterschiedlich sein. Wenn eine maschinell auswertbare
|
| 237 |
+
Ausgabe gewünscht ist, dann sollten Sie \fB\-\-robot \-\-list\fP verwenden.
|
| 238 |
+
.
|
| 239 |
+
.SS Aktionsattribute
|
| 240 |
+
.TP
|
| 241 |
+
\fB\-k\fP, \fB\-\-keep\fP
|
| 242 |
+
verhindert das Löschen der Eingabedateien.
|
| 243 |
+
.IP ""
|
| 244 |
+
Seit der \fBxz\fP\-Version 5.2.6 wird die Kompression oder Dekompression auch
|
| 245 |
+
dann ausgeführt, wenn die Eingabe ein symbolischer Link zu einer regulären
|
| 246 |
+
Datei ist, mehr als einen harten Link hat oder das »setuid«\-, »setgid«\- oder
|
| 247 |
+
»sticky«\-Bit gesetzt ist. Die genannten Bits werden nicht in die Zieldatei
|
| 248 |
+
kopiert. In früheren Versionen geschah dies nur mit \fB\-\-force\fP.
|
| 249 |
+
.TP
|
| 250 |
+
\fB\-f\fP, \fB\-\-force\fP
|
| 251 |
+
Diese Option hat verschiedene Auswirkungen:
|
| 252 |
+
.RS
|
| 253 |
+
.IP \(bu 3
|
| 254 |
+
Wenn die Zieldatei bereits existiert, wird diese vor der Kompression oder
|
| 255 |
+
Dekompression gelöscht.
|
| 256 |
+
.IP \(bu 3
|
| 257 |
+
Die Kompression oder Dekompression wird auch dann ausgeführt, wenn die
|
| 258 |
+
Eingabe ein symbolischer Link zu einer regulären Datei ist, mehr als einen
|
| 259 |
+
harten Link hat oder das »setuid«\-, »setgid«\- oder »sticky«\-Bit gesetzt
|
| 260 |
+
ist. Die genannten Bits werden nicht in die Zieldatei kopiert.
|
| 261 |
+
.IP \(bu 3
|
| 262 |
+
Wenn es zusammen mit \fB\-\-decompress\fP und \fB\-\-stdout\fP verwendet wird und
|
| 263 |
+
\fBxz\fP den Typ der Quelldatei nicht ermitteln kann, wird die Quelldatei
|
| 264 |
+
unverändert in die Standardausgabe kopiert. Dadurch kann \fBxzcat\fP \fB\-\-force\fP
|
| 265 |
+
für Dateien, die nicht mit \fBxz\fP komprimiert wurden, wie \fBcat\fP(1) verwendet
|
| 266 |
+
werden. Zukünftig könnte \fBxz\fP neue Dateikompressionsformate unterstützen,
|
| 267 |
+
wodurch \fBxz\fP mehr Dateitypen dekomprimieren kann, anstatt sie unverändert
|
| 268 |
+
in die Standardausgabe zu kopieren. Mit der Option \fB\-\-format=\fP\fIFormat\fP
|
| 269 |
+
können Sie \fBxz\fP anweisen, nur ein einzelnes Dateiformat zu dekomprimieren.
|
| 270 |
+
.RE
|
| 271 |
+
.TP
|
| 272 |
+
\fB\-c\fP, \fB\-\-stdout\fP, \fB\-\-to\-stdout\fP
|
| 273 |
+
schreibt die komprimierten oder dekomprimierten Daten in die Standardausgabe
|
| 274 |
+
anstatt in eine Datei. Dies impliziert \fB\-\-keep\fP.
|
| 275 |
+
.TP
|
| 276 |
+
\fB\-\-single\-stream\fP
|
| 277 |
+
dekomprimiert nur den ersten \fB.xz\fP\-Datenstrom und ignoriert stillschweigend
|
| 278 |
+
weitere Eingabedaten, die möglicherweise dem Datenstrom
|
| 279 |
+
folgen. Normalerweise führt solcher anhängender Datenmüll dazu, dass \fBxz\fP
|
| 280 |
+
eine Fehlermeldung ausgibt.
|
| 281 |
+
.IP ""
|
| 282 |
+
\fBxz\fP dekomprimiert niemals mehr als einen Datenstrom aus \fB.lzma\fP\-Dateien
|
| 283 |
+
oder Rohdatenströmen, aber dennoch wird durch diese Option möglicherweise
|
| 284 |
+
vorhandener Datenmüll nach der \fB.lzma\fP\-Datei oder dem Rohdatenstrom
|
| 285 |
+
ignoriert.
|
| 286 |
+
.IP ""
|
| 287 |
+
Diese Option ist wirkungslos, wenn der Aktionsmodus nicht \fB\-\-decompress\fP
|
| 288 |
+
oder \fB\-\-test\fP ist.
|
| 289 |
+
.TP
|
| 290 |
+
\fB\-\-no\-sparse\fP
|
| 291 |
+
verhindert die Erzeugung von Sparse\-Dateien. In der Voreinstellung versucht
|
| 292 |
+
\fBxz\fP, bei der Dekompression in eine reguläre Datei eine Sparse\-Datei zu
|
| 293 |
+
erzeugen, wenn die dekomprimierten Daten lange Abfolgen von binären Nullen
|
| 294 |
+
enthalten. Dies funktioniert auch beim Schreiben in die Standardausgabe,
|
| 295 |
+
sofern diese in eine reguläre Datei weitergeleitet wird und bestimmte
|
| 296 |
+
Zusatzbedingungen erfüllt sind, die die Aktion absichern. Die Erzeugung von
|
| 297 |
+
Sparse\-Dateien kann Plattenplatz sparen und beschleunigt die Dekompression
|
| 298 |
+
durch Verringerung der Ein\-/Ausgaben der Platte.
|
| 299 |
+
.TP
|
| 300 |
+
\fB\-S\fP \fI.suf\fP, \fB\-\-suffix=\fP\fI.suf\fP
|
| 301 |
+
verwendet \fI.suf\fP bei der Dekompression anstelle von \fB.xz\fP oder \fB.lzma\fP
|
| 302 |
+
als Suffix für die Zieldatei. Falls nicht in die Standardausgabe geschrieben
|
| 303 |
+
wird und die Quelldatei bereits das Suffix \fI.suf\fP hat, wird eine Warnung
|
| 304 |
+
angezeigt und die Datei übersprungen.
|
| 305 |
+
.IP ""
|
| 306 |
+
berücksichtigt bei der Dekompression zusätzlich zu Dateien mit den Suffixen
|
| 307 |
+
\&\fB.xz\fP, \fB.txz\fP, \fB.lzma\fP, \fB.tlz\fP oder \fB.lz\fP auch jene mit dem Suffix
|
| 308 |
+
\&\fI.suf\fP. Falls die Quelldatei das Suffix \fI.suf\fP hat, wird dieses entfernt
|
| 309 |
+
und so der Name der Zieldatei abgeleitet.
|
| 310 |
+
.IP ""
|
| 311 |
+
Beim Komprimieren oder Dekomprimieren von Rohdatenströmen mit
|
| 312 |
+
\fB\-\-format=raw\fP muss das Suffix stets angegeben werden, außer wenn die
|
| 313 |
+
Ausgabe in die Standardausgabe erfolgt. Der Grund dafür ist, dass es kein
|
| 314 |
+
vorgegebenes Suffix für Rohdatenströme gibt.
|
| 315 |
+
.TP
|
| 316 |
+
\fB\-\-files\fP[\fB=\fP\fIDatei\fP]
|
| 317 |
+
liest die zu verarbeitenden Dateinamen aus \fIDatei\fP. Falls keine \fIDatei\fP
|
| 318 |
+
angegeben ist, werden die Dateinamen aus der Standardeingabe
|
| 319 |
+
gelesen. Dateinamen müssen mit einem Zeilenumbruch beendet werden. Ein
|
| 320 |
+
Bindestrich (\fB\-\fP) wird als regulärer Dateiname angesehen und nicht als
|
| 321 |
+
Standardeingabe interpretiert. Falls Dateinamen außerdem als
|
| 322 |
+
Befehlszeilenargumente angegeben sind, werden diese vor den Dateinamen aus
|
| 323 |
+
der \fIDatei\fP verarbeitet.
|
| 324 |
+
.TP
|
| 325 |
+
\fB\-\-files0\fP[\fB=\fP\fIDatei\fP]
|
| 326 |
+
Dies ist gleichbedeutend mit \fB\-\-files\fP[\fB=\fP\fIDatei\fP], außer dass jeder
|
| 327 |
+
Dateiname mit einem Null\-Zeichen abgeschlossen werden muss.
|
| 328 |
+
.
|
| 329 |
+
.SS "Grundlegende Dateiformat\- und Kompressionsoptionen"
|
| 330 |
+
.TP
|
| 331 |
+
\fB\-F\fP \fIFormat\fP, \fB\-\-format=\fP\fIFormat\fP
|
| 332 |
+
gibt das \fIFormat\fP der zu komprimierenden oder dekomprimierenden Datei an:
|
| 333 |
+
.RS
|
| 334 |
+
.TP
|
| 335 |
+
\fBauto\fP
|
| 336 |
+
Dies ist die Voreinstellung. Bei der Kompression ist \fBauto\fP gleichbedeutend
|
| 337 |
+
mit \fBxz\fP. Bei der Dekompression wird das Format der Eingabedatei
|
| 338 |
+
automatisch erkannt. Beachten Sie, dass Rohdatenströme, wie sie mit
|
| 339 |
+
\fB\-\-format=raw\fP erzeugt werden, nicht automatisch erkannt werden können.
|
| 340 |
+
.TP
|
| 341 |
+
\fBxz\fP
|
| 342 |
+
Die Kompression erfolgt in das \fB.xz\fP\-Dateiformat oder akzeptiert nur
|
| 343 |
+
\&\fB.xz\fP\-Dateien bei der Dekompression.
|
| 344 |
+
.TP
|
| 345 |
+
\fBlzma\fP, \fBalone\fP
|
| 346 |
+
Die Kompression erfolgt in das veraltete \fB.lzma\fP\-Dateiformat oder
|
| 347 |
+
akzeptiert nur \fB.lzma\fP\-Dateien bei der Dekompression. Der alternative Name
|
| 348 |
+
\fBalone\fP dient der Abwärtskompatibilität zu den LZMA\-Dienstprogrammen.
|
| 349 |
+
.TP
|
| 350 |
+
\fBlzip\fP
|
| 351 |
+
Akzeptiert nur \fB.lz\fP\-Dateien bei der Dekompression. Kompression wird nicht
|
| 352 |
+
unterstützt.
|
| 353 |
+
.IP ""
|
| 354 |
+
Das \fB.lz\fP\-Format wird in Version 0 und der unerweiterten Version 1
|
| 355 |
+
unterstützt. Dateien der Version 0 wurden von \fBlzip\fP 1.3 und älter
|
| 356 |
+
erstellt. Solche Dateien sind nicht sehr weit verbreitet, können aber in
|
| 357 |
+
Dateiarchiven gefunden werden, da einige Quellpakete in diesem Format
|
| 358 |
+
veröffentlicht wurden. Es ist auch möglich, dass Benutzer alte persönliche
|
| 359 |
+
Dateien in diesem Format haben. Die Dekompressionsunterstützung für das
|
| 360 |
+
Format der Version 0 wurde mit der Version 1.18 aus \fBlzip\fP entfernt.
|
| 361 |
+
.IP ""
|
| 362 |
+
\fBlzip\fP\-Versionen ab 1.4 erstellen Dateien im Format der Version 0. Die
|
| 363 |
+
Erweiterung »Sync Flush Marker« zur Formatversion 1 wurde in \fBlzip\fP 1.6
|
| 364 |
+
hinzugefügt. Diese Erweiterung wird sehr selten verwendet und wird von \fBxz\fP
|
| 365 |
+
nicht unterstützt (die Eingabe wird als beschädigt erkannt).
|
| 366 |
+
.TP
|
| 367 |
+
\fBraw\fP
|
| 368 |
+
Komprimiert oder dekomprimiert einen Rohdatenstrom (ohne Header). Diese
|
| 369 |
+
Option ist nur für fortgeschrittene Benutzer bestimmt. Zum Dekodieren von
|
| 370 |
+
Rohdatenströmen müssen Sie die Option \fB\-\-format=raw\fP verwenden und die
|
| 371 |
+
Filterkette ausdrücklich angeben, die normalerweise in den (hier fehlenden)
|
| 372 |
+
Container\-Headern gespeichert worden wäre.
|
| 373 |
+
.RE
|
| 374 |
+
.TP
|
| 375 |
+
\fB\-C\fP \fIPrüfung\fP, \fB\-\-check=\fP\fIPrüfung\fP
|
| 376 |
+
gibt den Typ der Integritätsprüfung an. Die Prüfsumme wird aus den
|
| 377 |
+
unkomprimierten Daten berechnet und in der \fB.xz\fP\-Datei gespeichert. Diese
|
| 378 |
+
Option wird nur bei der Kompression in das \fB.xz\fP\-Format angewendet, da das
|
| 379 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Format keine Integritätsprüfungen unterstützt. Die eigentliche
|
| 380 |
+
Integritätsprüfung erfolgt (falls möglich), wenn die \fB.xz\fP\-Datei
|
| 381 |
+
dekomprimiert wird.
|
| 382 |
+
.IP ""
|
| 383 |
+
Folgende Typen von \fIPrüfungen\fP werden unterstützt:
|
| 384 |
+
.RS
|
| 385 |
+
.TP
|
| 386 |
+
\fBnone\fP
|
| 387 |
+
führt keine Integritätsprüfung aus. Dies ist eine eher schlechte
|
| 388 |
+
Idee. Dennoch kann es nützlich sein, wenn die Integrität der Daten auf
|
| 389 |
+
andere Weise sichergestellt werden kann.
|
| 390 |
+
.TP
|
| 391 |
+
\fBcrc32\fP
|
| 392 |
+
berechnet die CRC32\-Prüfsumme anhand des Polynoms aus IEEE\-802.3 (Ethernet).
|
| 393 |
+
.TP
|
| 394 |
+
\fBcrc64\fP
|
| 395 |
+
berechnet die CRC64\-Prüfsumme anhand des Polynoms aus ECMA\-182. Dies ist die
|
| 396 |
+
Voreinstellung, da beschädigte Dateien etwas besser als mit CRC32 erkannt
|
| 397 |
+
werden und die Geschwindigkeitsdifferenz unerheblich ist.
|
| 398 |
+
.TP
|
| 399 |
+
\fBsha256\fP
|
| 400 |
+
berechnet die SHA\-256\-Prüfsumme. Dies ist etwas langsamer als CRC32 und
|
| 401 |
+
CRC64.
|
| 402 |
+
.RE
|
| 403 |
+
.IP ""
|
| 404 |
+
Die Integrität der \fB.xz\fP\-Header wird immer mit CRC32 geprüft. Es ist nicht
|
| 405 |
+
möglich, dies zu ändern oder zu deaktivieren.
|
| 406 |
+
.TP
|
| 407 |
+
\fB\-\-ignore\-check\fP
|
| 408 |
+
verifiziert die Integritätsprüfsumme der komprimierten Daten bei der
|
| 409 |
+
Dekompression nicht. Die CRC32\-Werte in den \fB.xz\fP\-Headern werden weiterhin
|
| 410 |
+
normal verifiziert.
|
| 411 |
+
.IP ""
|
| 412 |
+
\fBVerwenden Sie diese Option nicht, außer Sie wissen, was Sie tun.\fP Mögliche
|
| 413 |
+
Gründe, diese Option zu verwenden:
|
| 414 |
+
.RS
|
| 415 |
+
.IP \(bu 3
|
| 416 |
+
Versuchen, Daten aus einer beschädigten .xz\-Datei wiederherzustellen.
|
| 417 |
+
.IP \(bu 3
|
| 418 |
+
Erhöhung der Geschwindigkeit bei der Dekompression. Dies macht sich meist
|
| 419 |
+
mit SHA\-256 bemerkbar, oder mit Dateien, die extrem stark komprimiert
|
| 420 |
+
sind. Wir empfehlen, diese Option nicht für diesen Zweck zu verwenden, es
|
| 421 |
+
sei denn, die Integrität der Datei wird extern auf andere Weise überprüft.
|
| 422 |
+
.RE
|
| 423 |
+
.TP
|
| 424 |
+
\fB\-0\fP … \fB\-9\fP
|
| 425 |
+
wählt eine der voreingestellten Kompressionsstufen, standardmäßig
|
| 426 |
+
\fB\-6\fP. Wenn mehrere Voreinstellungsstufen angegeben sind, ist nur die
|
| 427 |
+
zuletzt angegebene wirksam. Falls bereits eine benutzerdefinierte
|
| 428 |
+
Filterkette angegeben wurde, wird diese durch die Festlegung der
|
| 429 |
+
Voreinstellung geleert.
|
| 430 |
+
.IP ""
|
| 431 |
+
Die Unterschiede zwischen den Voreinstellungsstufen sind deutlicher als bei
|
| 432 |
+
\fBgzip\fP(1) und \fBbzip2\fP(1). Die gewählten Kompressionseinstellungen
|
| 433 |
+
bestimmen den Speicherbedarf bei der Dekompression, daher ist es auf älteren
|
| 434 |
+
Systemen mit wenig Speicher bei einer zu hoch gewählten Voreinstellung
|
| 435 |
+
schwer, eine Datei zu dekomprimieren. Insbesondere \fBist es keine gute Idee, blindlings \-9 für alles\fP zu verwenden, wie dies häufig mit \fBgzip\fP(1) und
|
| 436 |
+
\fBbzip2\fP(1) gehandhabt wird.
|
| 437 |
+
.RS
|
| 438 |
+
.TP
|
| 439 |
+
\fB\-0\fP … \fB\-3\fP
|
| 440 |
+
Diese Voreinstellungen sind recht schnell. \fB\-0\fP ist manchmal schneller als
|
| 441 |
+
\fBgzip \-9\fP, wobei aber die Kompression wesentlich besser ist. Die
|
| 442 |
+
schnelleren Voreinstellungen sind im Hinblick auf die Geschwindigkeit mit
|
| 443 |
+
\fBbzip2\fP(1) vergleichbar , mit einem ähnlichen oder besseren
|
| 444 |
+
Kompressionsverhältnis, wobei das Ergebnis aber stark vom Typ der zu
|
| 445 |
+
komprimierenden Daten abhängig ist.
|
| 446 |
+
.TP
|
| 447 |
+
\fB\-4\fP … \fB\-6\fP
|
| 448 |
+
Gute bis sehr gute Kompression, wobei der Speicherbedarf für die
|
| 449 |
+
Dekompression selbst auf alten Systemen akzeptabel ist. \fB\-6\fP ist die
|
| 450 |
+
Voreinstellung, welche üblicherweise eine gute Wahl für die Verteilung von
|
| 451 |
+
Dateien ist, die selbst noch auf Systemen mit nur 16\ MiB Arbeitsspeicher
|
| 452 |
+
dekomprimiert werden müssen (\fB\-5e\fP oder \fB\-6e\fP sind ebenfalls eine
|
| 453 |
+
Überlegung wert. Siehe \fB\-\-extreme\fP).
|
| 454 |
+
.TP
|
| 455 |
+
\fB\-7 … \-9\fP
|
| 456 |
+
Ähnlich wie \fB\-6\fP, aber mit einem höheren Speicherbedarf für die Kompression
|
| 457 |
+
und Dekompression. Sie sind nur nützlich, wenn Dateien komprimiert werden
|
| 458 |
+
sollen, die größer als 8\ MiB, 16\ MiB beziehungsweise 32\ MiB sind.
|
| 459 |
+
.RE
|
| 460 |
+
.IP ""
|
| 461 |
+
Auf der gleichen Hardware ist die Dekompressionsgeschwindigkeit ein nahezu
|
| 462 |
+
konstanter Wert in Bytes komprimierter Daten pro Sekunde. Anders
|
| 463 |
+
ausgedrückt: Je besser die Kompression, umso schneller wird üblicherweise
|
| 464 |
+
die Dekompression sein. Das bedeutet auch, dass die Menge der pro Sekunde
|
| 465 |
+
ausgegebenen unkomprimierten Daten stark variieren kann.
|
| 466 |
+
.IP ""
|
| 467 |
+
Die folgende Tabelle fasst die Eigenschaften der Voreinstellungen zusammen:
|
| 468 |
+
.RS
|
| 469 |
+
.RS
|
| 470 |
+
.PP
|
| 471 |
+
.TS
|
| 472 |
+
tab(;);
|
| 473 |
+
c c c c c
|
| 474 |
+
n n n n n.
|
| 475 |
+
Voreinst.;Wörtb.Gr;KomprCPU;KompSpeich;DekompSpeich
|
| 476 |
+
\-0;256 KiB;0;3 MiB;1 MiB
|
| 477 |
+
\-1;1 MiB;1;9 MiB;2 MiB
|
| 478 |
+
\-2;2 MiB;2;17 MiB;3 MiB
|
| 479 |
+
\-3;4 MiB;3;32 MiB;5 MiB
|
| 480 |
+
\-4;4 MiB;4;48 MiB;5 MiB
|
| 481 |
+
\-5;8 MiB;5;94 MiB;9 MiB
|
| 482 |
+
\-6;8 MiB;6;94 MiB;9 MiB
|
| 483 |
+
\-7;16 MiB;6;186 MiB;17 MiB
|
| 484 |
+
\-8;32 MiB;6;370 MiB;33 MiB
|
| 485 |
+
\-9;64 MiB;6;674 MiB;65 MiB
|
| 486 |
+
.TE
|
| 487 |
+
.RE
|
| 488 |
+
.RE
|
| 489 |
+
.IP ""
|
| 490 |
+
Spaltenbeschreibungen:
|
| 491 |
+
.RS
|
| 492 |
+
.IP \(bu 3
|
| 493 |
+
Wörtb.Größe ist die Größe des LZMA2\-Wörterbuchs. Es ist
|
| 494 |
+
Speicherverschwendung, ein Wörterbuch zu verwenden, das größer als die
|
| 495 |
+
unkomprimierte Datei ist. Daher ist es besser, die Voreinstellungen \fB\-7\fP …
|
| 496 |
+
\fB\-9\fP zu vermeiden, falls es keinen wirklichen Bedarf dafür gibt. Mit \fB\-6\fP
|
| 497 |
+
und weniger wird üblicherweise so wenig Speicher verschwendet, dass dies
|
| 498 |
+
nicht ins Gewicht fällt.
|
| 499 |
+
.IP \(bu 3
|
| 500 |
+
KomprCPU ist eine vereinfachte Repräsentation der LZMA2\-Einstellungen,
|
| 501 |
+
welche die Kompressionsgeschwindigkeit beeinflussen. Die Wörterbuchgröße
|
| 502 |
+
wirkt sich ebenfalls auf die Geschwindigkeit aus. Während KompCPU für die
|
| 503 |
+
Stufen \fB\-6\fP bis \fB\-9\fP gleich ist, tendieren höhere Stufen dazu, etwas
|
| 504 |
+
langsamer zu sein. Um eine noch langsamere, aber möglicherweise bessere
|
| 505 |
+
Kompression zu erhalten, siehe \fB\-\-extreme\fP.
|
| 506 |
+
.IP \(bu 3
|
| 507 |
+
KompSpeich enthält den Speicherbedarf des Kompressors im
|
| 508 |
+
Einzel\-Thread\-Modus. Dieser kann zwischen den \fBxz\fP\-Versionen leicht
|
| 509 |
+
variieren.
|
| 510 |
+
.IP \(bu 3
|
| 511 |
+
DekompSpeich enthält den Speicherbedarf für die Dekompression. Das bedeutet,
|
| 512 |
+
dass die Kompressionseinstellungen den Speicherbedarf bei der Dekompression
|
| 513 |
+
bestimmen. Der exakte Speicherbedarf bei der Dekompression ist geringfügig
|
| 514 |
+
größer als die Größe des LZMA2\-Wörterbuchs, aber die Werte in der Tabelle
|
| 515 |
+
wurden auf ganze MiB aufgerundet.
|
| 516 |
+
.RE
|
| 517 |
+
.IP ""
|
| 518 |
+
Der Speicherbedarf einiger der zukünftigen Multithread\-Modi kann dramatisch
|
| 519 |
+
höher sein als im Einzel\-Thread\-Modus. Mit dem Standardwert von
|
| 520 |
+
\fB\-\-block\-size\fP benötigt jeder Thread 3*3*Wörtb.Gr plus KompSpeich oder
|
| 521 |
+
DekompSpeich. Beispielsweise benötigen vier Threads mit der Voreinstellung
|
| 522 |
+
\fB\-6\fP etwa 660 bis 670 MiB Speicher.
|
| 523 |
+
.TP
|
| 524 |
+
\fB\-e\fP, \fB\-\-extreme\fP
|
| 525 |
+
verwendet eine langsamere Variante der gewählten
|
| 526 |
+
Kompressions\-Voreinstellungsstufe (\fB\-0\fP … \fB\-9\fP), um hoffentlich ein etwas
|
| 527 |
+
besseres Kompressionsverhältnis zu erreichen, das aber in ungünstigen Fällen
|
| 528 |
+
auch schlechter werden kann. Der Speicherverbrauch bei der Dekompression
|
| 529 |
+
wird dabei nicht beeinflusst, aber der Speicherverbrauch der Kompression
|
| 530 |
+
steigt in den Voreinstellungsstufen \fB\-0\fP bis \fB\-3\fP geringfügig an.
|
| 531 |
+
.IP ""
|
| 532 |
+
Da es zwei Voreinstellungen mit den Wörterbuchgrößen 4\ MiB und 8\ MiB gibt,
|
| 533 |
+
verwenden die Voreinstellungsstufen \fB\-3e\fP und \fB\-5e\fP etwas schnellere
|
| 534 |
+
Einstellungen (niedrigere KompCPU) als \fB\-4e\fP beziehungsweise \fB\-6e\fP. Auf
|
| 535 |
+
diese Weise sind zwei Voreinstellungen nie identisch.
|
| 536 |
+
.RS
|
| 537 |
+
.RS
|
| 538 |
+
.PP
|
| 539 |
+
.TS
|
| 540 |
+
tab(;);
|
| 541 |
+
c c c c c
|
| 542 |
+
n n n n n.
|
| 543 |
+
Voreinst.;Wörtb.Gr;KomprCPU;KompSpeich;DekompSpeich
|
| 544 |
+
\-0e;256 KiB;8;4 MiB;1 MiB
|
| 545 |
+
\-1e;1 MiB;8;13 MiB;2 MiB
|
| 546 |
+
\-2e;2 MiB;8;25 MiB;3 MiB
|
| 547 |
+
\-3e;4 MiB;7;48 MiB;5 MiB
|
| 548 |
+
\-4e;4 MiB;8;48 MiB;5 MiB
|
| 549 |
+
\-5e;8 MiB;7;94 MiB;9 MiB
|
| 550 |
+
\-6e;8 MiB;8;94 MiB;9 MiB
|
| 551 |
+
\-7e;16 MiB;8;186 MiB;17 MiB
|
| 552 |
+
\-8e;32 MiB;8;370 MiB;33 MiB
|
| 553 |
+
\-9e;64 MiB;8;674 MiB;65 MiB
|
| 554 |
+
.TE
|
| 555 |
+
.RE
|
| 556 |
+
.RE
|
| 557 |
+
.IP ""
|
| 558 |
+
Zum Beispiel gibt es insgesamt vier Voreinstellungen, die ein 8\ MiB großes
|
| 559 |
+
Wörterbuch verwenden, deren Reihenfolge von der schnellsten zur langsamsten
|
| 560 |
+
\fB\-5\fP, \fB\-6\fP, \fB\-5e\fP und \fB\-6e\fP ist.
|
| 561 |
+
.TP
|
| 562 |
+
\fB\-\-fast\fP
|
| 563 |
+
.PD 0
|
| 564 |
+
.TP
|
| 565 |
+
\fB\-\-best\fP
|
| 566 |
+
.PD
|
| 567 |
+
sind etwas irreführende Aliase für \fB\-0\fP beziehungsweise \fB\-9\fP. Sie werden
|
| 568 |
+
nur zwecks Abwärtskompatibilität zu den LZMA\-Dienstprogrammen
|
| 569 |
+
bereitgestellt. Sie sollten diese Optionen besser nicht verwenden.
|
| 570 |
+
.TP
|
| 571 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fIGröße\fP
|
| 572 |
+
teilt beim Komprimieren in das \fB.xz\fP\-Format die Eingabedaten in Blöcke der
|
| 573 |
+
angegebenen \fIGröße\fP in Byte. Die Blöcke werden unabhängig voneinander
|
| 574 |
+
komprimiert, was dem Multi\-Threading entgegen kommt und Zufallszugriffe bei
|
| 575 |
+
der Dekompression begrenzt. Diese Option wird typischerweise eingesetzt, um
|
| 576 |
+
die vorgegebene Blockgröße im Multi\-Thread\-Modus außer Kraft zu setzen, aber
|
| 577 |
+
sie kann auch im Einzel\-Thread\-Modus angewendet werden.
|
| 578 |
+
.IP ""
|
| 579 |
+
Im Multi\-Thread\-Modus wird etwa die dreifache \fIGröße\fP in jedem Thread zur
|
| 580 |
+
Pufferung der Ein\- und Ausgabe belegt. Die vorgegebene \fIGröße\fP ist das
|
| 581 |
+
Dreifache der Größe des LZMA2\-Wörterbuchs oder 1 MiB, je nachdem, was mehr
|
| 582 |
+
ist. Typischerweise ist das Zwei\- bis Vierfache der Größe des
|
| 583 |
+
LZMA2\-Wörterbuchs oder wenigstens 1 MB ein guter Wert. Eine \fIGröße\fP, die
|
| 584 |
+
geringer ist als die des LZMA2\-Wörterbuchs, ist Speicherverschwendung, weil
|
| 585 |
+
dann der LZMA2\-Wörterbuchpuffer niemals vollständig genutzt werden würde. Im
|
| 586 |
+
Multi\-Thread\-Modus wird die Größe der Blöcke wird in den Block\-Headern
|
| 587 |
+
gespeichert. Die Größeninformation wird für eine Multi\-Thread\-Dekompression
|
| 588 |
+
genutzt.
|
| 589 |
+
.IP ""
|
| 590 |
+
Im Einzel\-Thread\-Modus werden die Blöcke standardmäßig nicht geteilt. Das
|
| 591 |
+
Setzen dieser Option wirkt sich nicht auf den Speicherbedarf aus. In den
|
| 592 |
+
Block\-Headern werden keine Größeninformationen gespeichert, daher werden im
|
| 593 |
+
Einzel\-Thread\-Modus erzeugte Dateien nicht zu den im Multi\-Thread\-Modus
|
| 594 |
+
erzeugten Dateien identisch sein. Das Fehlen der Größeninformation bedingt
|
| 595 |
+
auch, dass \fBxz\fP nicht in der Lage sein wird, die Dateien im
|
| 596 |
+
Multi\-Thread\-Modus zu dekomprimieren.
|
| 597 |
+
.TP
|
| 598 |
+
\fB\-\-block\-list=\fP\fIBlöcke\fP
|
| 599 |
+
beginnt bei der Kompression in das \fB.xz\fP\-Format nach den angegebenen
|
| 600 |
+
Intervallen unkomprimierter Daten einen neuen Block, optional mit einer
|
| 601 |
+
benutzerdefinierten Filterkette.
|
| 602 |
+
.IP ""
|
| 603 |
+
Die \fIBlöcke\fP werden in einer durch Kommata getrennten Liste
|
| 604 |
+
angegeben. Jeder Block besteht aus einer optionalen Filterkettennummer
|
| 605 |
+
zwischen 0 und 9, gefolgt von einem Doppelpunkt (\fB:\fP) und der Größe der
|
| 606 |
+
unkomprimierten Daten (diese Angabe ist erforderlich). Überspringen eines
|
| 607 |
+
Blocks (zwei oder mehr aufeinander folgende Kommata) ist ein Kürzel dafür,
|
| 608 |
+
die Größe und die Filter des vorherigen Blocks zu verwenden.
|
| 609 |
+
.IP ""
|
| 610 |
+
Falls die Eingabedatei größer ist als die Summe der \fIBlöcke\fP, dann wird der
|
| 611 |
+
letzte in \fIVBlöcke\fP angegebene Wert bis zum Ende der Datei wiederholt. Mit
|
| 612 |
+
dem speziellen Wert \fB0\fP können Sie angeben, dass der Rest der Datei als
|
| 613 |
+
einzelner Block kodiert werden soll.
|
| 614 |
+
.IP ""
|
| 615 |
+
Eine alternative Filterkette für jeden Block kann in Kombination mit den
|
| 616 |
+
Optionen \fB\-\-filters1=\fP\fIFilter\fP \&…\& \fB\-\-filters9=\fP\fIFilter\fP angegeben
|
| 617 |
+
werden. Diese Optionen definieren Filterketten mit einem Bezeichner zwischen
|
| 618 |
+
1 und 9. Die Filterkette 0 bezeichnet hierbei die voreingestellte
|
| 619 |
+
Filterkette, was dem Nichtangeben einer Filterkette gleichkommt. Der
|
| 620 |
+
Filterkettenbezeichner kann vor der unkomprimierten Größe verwendet werden,
|
| 621 |
+
gefolgt von einem Doppelpunkt (\fB:\fP). Falls Sie beispielsweise
|
| 622 |
+
\fB\-\-block\-list=1:2MiB,3:2MiB,2:4MiB,,2MiB,0:4MiB\fP angeben, werden die Blöcke
|
| 623 |
+
folgendermaßen erstellt:
|
| 624 |
+
.RS
|
| 625 |
+
.IP \(bu 3
|
| 626 |
+
Die durch \fB\-\-filters1\fP angegebene Filterkette und 2 MiB Eingabe
|
| 627 |
+
.IP \(bu 3
|
| 628 |
+
Die durch \fB\-\-filters3\fP angegebene Filterkette und 2 MiB Eingabe
|
| 629 |
+
.IP \(bu 3
|
| 630 |
+
Die durch \fB\-\-filters2\fP angegebene Filterkette und 4 MiB Eingabe
|
| 631 |
+
.IP \(bu 3
|
| 632 |
+
Die durch \fB\-\-filters2\fP angegebene Filterkette und 4 MiB Eingabe
|
| 633 |
+
.IP \(bu 3
|
| 634 |
+
Die vorgegebene Filterkette und 2 MiB Eingabe
|
| 635 |
+
.IP \(bu 3
|
| 636 |
+
Die vorgegebene Filterkette und 4 MiB Eingabe für jeden Block bis zum Ende
|
| 637 |
+
der Eingabe.
|
| 638 |
+
.RE
|
| 639 |
+
.IP ""
|
| 640 |
+
Falls Sie eine Größe angeben, welche die Blockgröße des Encoders übersteigen
|
| 641 |
+
(entweder den Vorgabewert im Thread\-Modus oder den mit
|
| 642 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fIGröße\fP angegebenen Wert), wird der Encoder zusätzliche
|
| 643 |
+
Blöcke erzeugen, wobei die in den \fIBlöcke\fP angegebenen Grenzen eingehalten
|
| 644 |
+
werden. Wenn Sie zum Beispiel \fB\-\-block\-size=10MiB\fP
|
| 645 |
+
\fB\-\-block\-list=5MiB,10MiB,8MiB,12MiB,24MiB\fP angeben und die Eingabedatei 80
|
| 646 |
+
MiB groß ist, erhalten Sie 11 Blöcke: 5, 10, 8, 10, 2, 10, 10, 4, 10, 10 und
|
| 647 |
+
1 MiB.
|
| 648 |
+
.IP ""
|
| 649 |
+
Im Multi\-Thread\-Modus werden die Blockgrößen in den Block\-Headern
|
| 650 |
+
gespeichert. Dies geschieht im Einzel\-Thread\-Modus nicht, daher wird die
|
| 651 |
+
kodierte Ausgabe zu der im Multi\-Thread\-Modus nicht identisch sein.
|
| 652 |
+
.TP
|
| 653 |
+
\fB\-\-flush\-timeout=\fP\fIZeit\fP
|
| 654 |
+
löscht bei der Kompression die ausstehenden Daten aus dem Encoder und macht
|
| 655 |
+
sie im Ausgabedatenstrom verfügbar, wenn mehr als die angegebene \fIZeit\fP in
|
| 656 |
+
Millisekunden (als positive Ganzzahl) seit dem vorherigen Löschen vergangen
|
| 657 |
+
ist und das Lesen weiterer Eingaben blockieren würde. Dies kann nützlich
|
| 658 |
+
sein, wenn \fBxz\fP zum Komprimieren von über das Netzwerk eingehenden Daten
|
| 659 |
+
verwendet wird. Kleine \fIZeit\fP\-Werte machen die Daten unmittelbar nach dem
|
| 660 |
+
Empfang nach einer kurzen Verzögerung verfügbar, während große \fIZeit\fP\-Werte
|
| 661 |
+
ein besseres Kompressionsverhältnis bewirken.
|
| 662 |
+
.IP ""
|
| 663 |
+
Dieses Funktionsmerkmal ist standardmäßig deaktiviert. Wenn diese Option
|
| 664 |
+
mehrfach angegeben wird, ist die zuletzt angegebene wirksam. Für die Angabe
|
| 665 |
+
der \fIZeit\fP kann der spezielle Wert \fB0\fP verwendet werden, um dieses
|
| 666 |
+
Funktionsmerkmal explizit zu deaktivieren.
|
| 667 |
+
.IP ""
|
| 668 |
+
Dieses Funktionsmerkmal ist außerhalb von POSIX\-Systemen nicht verfügbar.
|
| 669 |
+
.IP ""
|
| 670 |
+
.\" FIXME
|
| 671 |
+
\fBDieses Funktionsmerkmal ist noch experimentell.\fP Gegenwärtig ist \fBxz\fP
|
| 672 |
+
aufgrund der Art und Weise, wie \fBxz\fP puffert, für Dekompression in Echtzeit
|
| 673 |
+
ungeeignet.
|
| 674 |
+
.TP
|
| 675 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 676 |
+
legt eine Grenze für die Speichernutzung bei der Kompression fest. Wenn
|
| 677 |
+
diese Option mehrmals angegeben wird, ist die zuletzt angegebene wirksam.
|
| 678 |
+
.IP ""
|
| 679 |
+
Falls die Kompressionseinstellungen die \fIGrenze\fP überschreiten, versucht
|
| 680 |
+
\fBxz\fP, die Einstellungen nach unten anzupassen, so dass die Grenze nicht
|
| 681 |
+
mehr überschritten wird und zeigt einen Hinweis an, dass eine automatische
|
| 682 |
+
Anpassung vorgenommen wurde. Die Anpassungen werden in folgender Reihenfolge
|
| 683 |
+
angewendet: Reduzierung der Anzahl der Threads, Wechsel in den
|
| 684 |
+
Einzelthread\-Modus, falls sogar ein einziger Thread im Multithread\-Modus die
|
| 685 |
+
\fIGrenze\fP überschreitet, und schlussendlich die Reduzierung der Größe des
|
| 686 |
+
LZMA2\-Wörterbuchs.
|
| 687 |
+
.IP ""
|
| 688 |
+
Beim Komprimieren mit \fB\-\-format=raw\fP oder falls \fB\-\-no\-adjust\fP angegeben
|
| 689 |
+
wurde, wird nur die Anzahl der Threads reduziert, da nur so die komprimierte
|
| 690 |
+
Ausgabe nicht beeinflusst wird.
|
| 691 |
+
.IP ""
|
| 692 |
+
Falls die \fIGrenze\fP nicht anhand der vorstehend beschriebenen Anpassungen
|
| 693 |
+
gesetzt werden kann, wird ein Fehler angezeigt und \fBxz\fP wird mit dem
|
| 694 |
+
Exit\-Status 1 beendet.
|
| 695 |
+
.IP ""
|
| 696 |
+
Die \fIGrenze\fP kann auf verschiedene Arten angegeben werden:
|
| 697 |
+
.RS
|
| 698 |
+
.IP \(bu 3
|
| 699 |
+
Die \fIGrenze\fP kann ein absoluter Wert in Byte sein. Ein Suffix wie \fBMiB\fP
|
| 700 |
+
kann dabei hilfreich sein. Beispiel: \fB\-\-memlimit\-compress=80MiB\fP.
|
| 701 |
+
.IP \(bu 3
|
| 702 |
+
Die \fIGrenze\fP kann als Prozentsatz des physischen Gesamtspeichers (RAM)
|
| 703 |
+
angegeben werden. Dies ist insbesondere nützlich, wenn in einem
|
| 704 |
+
Shell\-Initialisierungsskript, das mehrere unterschiedliche Rechner gemeinsam
|
| 705 |
+
verwenden, die Umgebungsvariable \fBXZ_DEFAULTS\fP gesetzt ist. Auf diese Weise
|
| 706 |
+
ist die Grenze auf Systemen mit mehr Speicher höher. Beispiel:
|
| 707 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=70%\fP
|
| 708 |
+
.IP \(bu 3
|
| 709 |
+
Mit \fB0\fP kann die \fIGrenze\fP auf den Standardwert zurückgesetzt werden. Dies
|
| 710 |
+
ist gegenwärtig gleichbedeutend mit dem Setzen der \fIGrenze\fP auf \fBmax\fP
|
| 711 |
+
(keine Speicherbegrenzung).
|
| 712 |
+
.RE
|
| 713 |
+
.IP ""
|
| 714 |
+
Für die 32\-Bit\-Version von \fBxz\fP gibt es einen Spezialfall: Falls die Grenze
|
| 715 |
+
über \fB4020\ MiB\fP liegt, wird die \fIGrenze\fP auf \fB4020\ MiB\fP gesetzt. Auf
|
| 716 |
+
MIPS32 wird stattdessen \fB2000\ MB\fP verwendet (die Werte \fB0\fP und \fBmax\fP
|
| 717 |
+
werden hiervon nicht beeinflusst; für die Dekompression gibt es keine
|
| 718 |
+
vergleichbare Funktion). Dies kann hilfreich sein, wenn ein
|
| 719 |
+
32\-Bit\-Executable auf einen 4\ GiB großen Adressraum (2 GiB auf MIPS32)
|
| 720 |
+
zugreifen kann, wobei wir hoffen wollen, dass es in anderen Situationen
|
| 721 |
+
keine negativen Effekte hat.
|
| 722 |
+
.IP ""
|
| 723 |
+
Siehe auch den Abschnitt \fBSpeicherbedarf\fP.
|
| 724 |
+
.TP
|
| 725 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 726 |
+
legt eine Begrenzung des Speicherverbrauchs für die Dekompression fest. Dies
|
| 727 |
+
beeinflusst auch den Modus \fB\-\-list\fP. Falls die Aktion nicht ausführbar ist,
|
| 728 |
+
ohne die \fIGrenze\fP zu überschreiten, gibt \fBxz\fP eine Fehlermeldung aus und
|
| 729 |
+
die Dekompression wird fehlschlagen. Siehe \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 730 |
+
zu möglichen Wegen, die \fIGrenze\fP anzugeben.
|
| 731 |
+
.TP
|
| 732 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 733 |
+
legt eine Begrenzung des Speicherverbrauchs für Multithread\-Dekompression
|
| 734 |
+
fest. Dies beeinflusst lediglich die Anzahl der Threads; \fBxz\fP wird dadurch
|
| 735 |
+
niemals die Dekompression einer Datei verweigern. Falls die \fIGrenze\fP für
|
| 736 |
+
jegliches Multithreading zu niedrig ist, wird sie ignoriert und \fBxz\fP setzt
|
| 737 |
+
im Einzelthread\-modus fort. Beachten Sie auch, dass bei der Verwendung von
|
| 738 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress\fP dies stets sowohl auf den Einzelthread\-als auch auf
|
| 739 |
+
den Multithread\-Modus angewendet wird und so die effektive \fIGrenze\fP für den
|
| 740 |
+
Multithread\-Modus niemals höher sein wird als die mit
|
| 741 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress\fP gesetzte Grenze.
|
| 742 |
+
.IP ""
|
| 743 |
+
Im Gegensatz zu anderen Optionen zur Begrenzung des Speicherverbrauchs hat
|
| 744 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fIGrenze\fP eine systemspezifisch vorgegebene
|
| 745 |
+
\fIGrenze\fP. Mit \fBxz \-\-info\-memory\fP können Sie deren aktuellen Wert anzeigen
|
| 746 |
+
lassen.
|
| 747 |
+
.IP ""
|
| 748 |
+
Diese Option und ihr Standardwert existieren, weil die unbegrenzte
|
| 749 |
+
threadbezogene Dekompression bei einigen Eingabedateien zu unglaublich
|
| 750 |
+
großem Speicherverbrauch führen würde. Falls die vorgegebene \fIGrenze\fP auf
|
| 751 |
+
Ihrem System zu niedrig ist, können Sie die \fIGrenze\fP durchaus erhöhen, aber
|
| 752 |
+
setzen Sie sie niemals auf einen Wert größer als die Menge des nutzbaren
|
| 753 |
+
Speichers, da \fBxz\fP bei entsprechenden Eingabedateien versuchen wird, diese
|
| 754 |
+
Menge an Speicher auch bei einer geringen Anzahl von Threads zu
|
| 755 |
+
verwnden. Speichermangel oder Auslagerung verbessern die
|
| 756 |
+
Dekomprimierungsleistung nicht.
|
| 757 |
+
.IP ""
|
| 758 |
+
Siehe \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIGrenze\fP für mögliche Wege zur Angabe der
|
| 759 |
+
\fIGrenze\fP. Sezen der \fIGrenze\fP auf \fB0\fP setzt die \fIGrenze\fP auf den
|
| 760 |
+
vorgegebenen systemspezifischen Wert zurück.
|
| 761 |
+
.TP
|
| 762 |
+
\fB\-M\fP \fIGrenze\fP, \fB\-\-memlimit=\fP\fIGrenze\fP, \fB\-\-memory=\fP\fIGrenze\fP
|
| 763 |
+
Dies ist gleichbedeutend mit \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fIGrenze\fP
|
| 764 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fIGrenze\fP \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fIGrenze\fP.
|
| 765 |
+
.TP
|
| 766 |
+
\fB\-\-no\-adjust\fP
|
| 767 |
+
zeigt einen Fehler an und beendet, falls die Grenze der Speichernutzung
|
| 768 |
+
nicht ohne Änderung der Einstellungen, welche die komprimierte Ausgabe
|
| 769 |
+
beeinflussen, berücksichtigt werden kann. Das bedeutet, dass \fBxz\fP daran
|
| 770 |
+
gehindert wird, den Encoder vom Multithread\-Modus in den Einzelthread\-Modus
|
| 771 |
+
zu versetzen und die Größe des LZMA2\-Wörterbuchs zu reduzieren. Allerdings
|
| 772 |
+
kann bei Verwendung dieser Option dennoch die Anzahl der Threads reduziert
|
| 773 |
+
werden, um die Grenze der Speichernutzung zu halten, sofern dies die
|
| 774 |
+
komprimierte Ausgabe nicht beeinflusst.
|
| 775 |
+
.IP ""
|
| 776 |
+
Die automatische Anpassung ist beim Erzeugen von Rohdatenströmen
|
| 777 |
+
(\fB\-\-format=raw\fP) immer deaktiviert.
|
| 778 |
+
.TP
|
| 779 |
+
\fB\-T\fP \fIThreads\fP, \fB\-\-threads=\fP\fIThreads\fP
|
| 780 |
+
gibt die Anzahl der zu verwendenden Arbeits\-Threads an. Wenn Sie \fIThreads\fP
|
| 781 |
+
auf einen speziellen Wert \fB0\fP setzen, verwendet \fBxz\fP maximal so viele
|
| 782 |
+
Threads, wie der/die Prozessor(en) im System untestützen. Die tatsächliche
|
| 783 |
+
Anzahl kann geringer sein als die angegebenen \fIThreads\fP, wenn die
|
| 784 |
+
Eingabedatei nicht groß genug für Threading mit den gegebenen Einstellungen
|
| 785 |
+
ist oder wenn mehr Threads die Speicherbegrenzung übersteigen würden.
|
| 786 |
+
.IP ""
|
| 787 |
+
Die Multithread\- bzw. Einzelthread\-Kompressoren erzeugen unterschiedliche
|
| 788 |
+
Ausgaben. Der Einzelthread\-Kompressor erzeugt die geringste Dateigröße, aber
|
| 789 |
+
nur die Ausgabe des Multithread\-Kompressors kann mit mehreren Threads wieder
|
| 790 |
+
dekomprimiert werden. Das Setzen der Anzahl der \fIThreads\fP auf \fB1\fP wird den
|
| 791 |
+
Einzelthread\-Modus verwenden. Das Setzen der Anzahl der \fIThreads\fP auf
|
| 792 |
+
einen anderen Wert einschließlich \fB0\fP verwendet den Multithread\-Kompressor,
|
| 793 |
+
und zwar sogar dann, wenn das System nur einen einzigen Hardware\-Thread
|
| 794 |
+
unterstützt (\fBxz\fP 5.2.x verwendete in diesem Fall noch den
|
| 795 |
+
Einzelthread\-Modus).
|
| 796 |
+
.IP ""
|
| 797 |
+
Um den Multithread\-Modus mit nur einem einzigen Thread zu verwenden, setzen
|
| 798 |
+
Sie die Anzahl der \fIThreads\fP auf \fB+1\fP. Das Präfix \fB+\fP hat mit Werten
|
| 799 |
+
verschieden von \fB1\fP keinen Effekt. Eine Begrenzung des Speicherverbrauchs
|
| 800 |
+
kann \fBxz\fP dennoch veranlassen, den Einzelthread\-Modus zu verwenden, außer
|
| 801 |
+
wenn \fB\-\-no\-adjust\fP verwendet wird. Die Unterstützung für das Präfix \fB+\fP
|
| 802 |
+
wurde in \fBxz\fP 5.4.0 hinzugefügt.
|
| 803 |
+
.IP ""
|
| 804 |
+
Falls das automatische Setzen der Anzahl der Threads angefordert und keine
|
| 805 |
+
Speicherbegrenzung angegeben wurde, dann wird eine systemspezifisch
|
| 806 |
+
vorgegebene weiche Grenze verwendet, um eventuell die Anzahl der Threads zu
|
| 807 |
+
begrenzen. Es ist eine weiche Grenze im Sinne davon, dass sie ignoriert
|
| 808 |
+
wird, falls die Anzahl der Threads 1 ist; daher wird eine weiche Grenze
|
| 809 |
+
\fBxz\fP niemals an der Kompression oder Dekompression hindern. Diese
|
| 810 |
+
vorgegebene weiche Grenze veranlasst \fBxz\fP nicht, vom Multithread\-Modus in
|
| 811 |
+
den Einzelthread\-Modus zu wechseln. Die aktiven Grenzen können Sie mit dem
|
| 812 |
+
Befehl \fBxz \-\-info\-memory\fP anzeigen lassen.
|
| 813 |
+
.IP ""
|
| 814 |
+
Die gegenwärtig einzige Threading\-Methode teilt die Eingabe in Blöcke und
|
| 815 |
+
komprimiert diese unabhängig voneinander. Die vorgegebene Blockgröße ist von
|
| 816 |
+
der Kompressionsstufe abhängig und kann mit der Option
|
| 817 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fIGröße\fP außer Kraft gesetzt werden.
|
| 818 |
+
.IP ""
|
| 819 |
+
Eine thread\-basierte Dekompression wird nur bei Dateien funktionieren, die
|
| 820 |
+
mehrere Blöcke mit Größeninformationen in deren Headern enthalten. Alle im
|
| 821 |
+
Multi\-Thread\-Modus komprimierten Dateien, die groß genug sind, erfüllen
|
| 822 |
+
diese Bedingung, im Einzel\-Thread\-Modus komprimierte Dateien dagegen nicht,
|
| 823 |
+
selbst wenn \fB\-\-block\-size=\fP\fIGröße\fP verwendet wurde.
|
| 824 |
+
.IP ""
|
| 825 |
+
Der Vorgabewert für \fIThreads\fP is \fB0\fP. In \fBxz\fP 5.4.x und älteren Versionen
|
| 826 |
+
ist der Vorgabewert \fB1\fP.
|
| 827 |
+
.
|
| 828 |
+
.SS "Benutzerdefinierte Filterketten für die Kompression"
|
| 829 |
+
Eine benutzerdefinierte Filterkette ermöglicht die Angabe detaillierter
|
| 830 |
+
Kompressionseinstellungen, anstatt von den Voreinstellungen auszugehen. Wenn
|
| 831 |
+
eine benutzerdefinierte Filterkette angegeben wird, werden die vorher in der
|
| 832 |
+
Befehlszeile angegebenen Voreinstellungsoptionen (\fB\-0\fP … \fB\-9\fP und
|
| 833 |
+
\fB\-\-extreme\fP) außer Kraft gesetzt. Wenn eine Voreinstellungsoption nach
|
| 834 |
+
einer oder mehreren benutzerdefinierten Filterkettenoptionen angegeben wird,
|
| 835 |
+
dann wird die neue Voreinstellung wirksam und die zuvor angegebenen
|
| 836 |
+
Filterkettenoptionen werden außer Kraft gesetzt.
|
| 837 |
+
.PP
|
| 838 |
+
Eine Filterkette ist mit dem Piping (der Weiterleitung) in der Befehlszeile
|
| 839 |
+
vergleichbar. Bei der Kompression gelangt die unkomprimierte Eingabe in den
|
| 840 |
+
ersten Filter, dessen Ausgabe wiederum in den zweiten Filter geleitet wird
|
| 841 |
+
(sofern ein solcher vorhanden ist). Die Ausgabe des letzten Filters wird in
|
| 842 |
+
die komprimierte Datei geschrieben. In einer Filterkette sind maximal vier
|
| 843 |
+
Filter zulässig, aber typischerweise besteht eine Filterkette nur aus einem
|
| 844 |
+
oder zwei Filtern.
|
| 845 |
+
.PP
|
| 846 |
+
Bei vielen Filtern ist die Positionierung in der Filterkette eingeschränkt:
|
| 847 |
+
Einige Filter sind nur als letzte in der Kette verwendbar, einige können
|
| 848 |
+
nicht als letzte Filter gesetzt werden, und andere funktionieren an
|
| 849 |
+
beliebiger Stelle. Abhängig von dem Filter ist diese Beschränkung entweder
|
| 850 |
+
auf das Design des Filters selbst zurückzuführen oder ist aus
|
| 851 |
+
Sicherheitsgründen vorhanden.
|
| 852 |
+
.PP
|
| 853 |
+
Eine benutzerdefinierte Filterkette kann auf zwei verschiedene Arten
|
| 854 |
+
angegeben werden. Die Optionen \fB\-\-filters=\fP\fIFilter\fP und
|
| 855 |
+
\fB\-\-filters1=\fP\fIFilter\fP \&…\& \fB\-\-filters9=\fP\fIFilter\fP ermöglichen die Angabe
|
| 856 |
+
einer ganzen Filterkette in einer einzelnen Option gemäß der
|
| 857 |
+
Liblzma\-Filterzeichenkettensyntax. Alternativ können Sie eine Filterkette
|
| 858 |
+
mit einer oder mehreren individuellen Filteroptionen in der Reihenfolge
|
| 859 |
+
angeben, in der sie in der Filterkette verwendet werden sollen. Daher ist
|
| 860 |
+
die Reihenfolge der individuellen Filteroptionen wichtig! Beim Dekodieren
|
| 861 |
+
von Rohdatenströmen (\fB\-\-format=raw\fP) muss die Filterkette in der gleichen
|
| 862 |
+
Reihenfolge wie bei der Komprimierung angegeben werden. Alle individuellen
|
| 863 |
+
Filter\- oder Voreinstellungsoptionen, die \fIvor\fP der vollen
|
| 864 |
+
Filterkettenoption (\fB\-\-filters=\fP\fIFilter\fP) angegeben werden, werden
|
| 865 |
+
verworfen. Individuelle Filter, die \fInach\fP der vollen Filterkettenoption
|
| 866 |
+
angegeben werden, setzen die Filterkette zurück
|
| 867 |
+
.PP
|
| 868 |
+
Sowohl vollständige als auch individuelle Filteroptionen akzeptieren
|
| 869 |
+
filterspezifische \fIOptionen\fP in einer durch Kommata getrennten
|
| 870 |
+
Liste. Zusätzliche Kommata in den \fIOptionen\fP werden ignoriert. Jede Option
|
| 871 |
+
hat einen Standardwert, daher brauchen Sie nur jene anzugeben, die Sie
|
| 872 |
+
ändern wollen.
|
| 873 |
+
.PP
|
| 874 |
+
Um die gesamte Filterkette und die \fIOptionen\fP anzuzeigen, rufen Sie \fBxz \-vv\fP auf (was gleichbedeutend mit der zweimaligen Angabe von \fB\-\-verbose\fP
|
| 875 |
+
ist). Dies funktioniert auch zum Betrachten der von den Voreinstellungen
|
| 876 |
+
verwendeten Filterkettenoptionen.
|
| 877 |
+
.TP
|
| 878 |
+
\fB\-\-filters=\fP\fIFilter\fP
|
| 879 |
+
gibt die vollständige Filterkette oder eine Voreinstellung in einer
|
| 880 |
+
einzelnen Option an. Mehrere Filter können durch Leerzeichen oder zwei
|
| 881 |
+
Minuszeichen (\fB\-\-\fP) voneinander getrennt werden. Es kann notwendig sein,
|
| 882 |
+
die \fIFilter\fP in der Shell\-Befehlszeile zu maskieren, so dass diese als
|
| 883 |
+
einzelne Option ausgewertet werden. Um Optionen Werte zuzuordnen, verwenden
|
| 884 |
+
Sie \fB:\fP oder \fB=\fP. Einer Voreinstellung kann ein \fB\-\fP vorangestellt werden,
|
| 885 |
+
dem keiner oder mehrere Schalter folgen. Der einzige unterstützte Schalter
|
| 886 |
+
ist \fBe\fP zum Anwenden der gleichen Optionen wie \fB\-\-extreme\fP.
|
| 887 |
+
.TP
|
| 888 |
+
\fB\-\-filters1\fP=\fIFilter\fP … \fB\-\-filters9\fP=\fIFilter\fP
|
| 889 |
+
gibt bis zu neun optionale Filterketten an, die mit \fB\-\-block\-list\fP
|
| 890 |
+
verwendet werden können.
|
| 891 |
+
.IP ""
|
| 892 |
+
Wenn Sie beispielsweise ein Archiv mit ausführbaren Dateien gefolgt von
|
| 893 |
+
Textdateien komprimieren, könnte der Teil mit den ausführbaren Dateien eine
|
| 894 |
+
Filterkette mit einem BCJ\-Filter und der Textdateiteil lediglich den
|
| 895 |
+
LZMA2\-Filter verwenden.
|
| 896 |
+
.TP
|
| 897 |
+
\fB\-\-filters\-help\fP
|
| 898 |
+
zeigt eine Hilfemeldung an, welche beschreibt, wie Voreinstellungen und
|
| 899 |
+
benutzerdefinierte Filterketten in den Optionen \fB\-\-filters\fP und
|
| 900 |
+
\fB\-\-filters1=\fP\fIFilter\fP \&… \& \fB\-\-filters9=\fP\fIFilter\fP angegeben werden und
|
| 901 |
+
beendet das Programm.
|
| 902 |
+
.TP
|
| 903 |
+
\fB\-\-lzma1\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 904 |
+
.PD 0
|
| 905 |
+
.TP
|
| 906 |
+
\fB\-\-lzma2\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 907 |
+
.PD
|
| 908 |
+
fügt LZMA1\- oder LZMA2\-Filter zur Filterkette hinzu. Diese Filter können nur
|
| 909 |
+
als letzte Filter in der Kette verwendet werden.
|
| 910 |
+
.IP ""
|
| 911 |
+
LZMA1 ist ein veralteter Filter, welcher nur wegen des veralteten
|
| 912 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Dateiformats unterstützt wird, welches nur LZMA1 unterstützt. LZMA2
|
| 913 |
+
ist eine aktualisierte Version von LZMA1, welche einige praktische Probleme
|
| 914 |
+
von LZMA1 behebt. Das \fB.xz\fP\-Format verwendet LZMA2 und unterstützt LZMA1
|
| 915 |
+
gar nicht. Kompressionsgeschwindigkeit und \-verhältnis sind bei LZMA1 und
|
| 916 |
+
LZMA2 praktisch gleich.
|
| 917 |
+
.IP ""
|
| 918 |
+
LZMA1 und LZMA2 haben die gleichen \fIOptionen\fP:
|
| 919 |
+
.RS
|
| 920 |
+
.TP
|
| 921 |
+
\fBpreset=\fP\fIVoreinstellung\fP
|
| 922 |
+
setzt alle LZMA1\- oder LZMA2\-\fIOptionen\fP auf die \fIVoreinstellung\fP
|
| 923 |
+
zurück. Diese \fIVoreinstellung\fP wird in Form einer Ganzzahl angegeben, der
|
| 924 |
+
ein aus einem einzelnen Buchstaben bestehender Voreinstellungsmodifikator
|
| 925 |
+
folgen kann. Die Ganzzahl kann \fB0\fP bis \fB9\fP sein, entsprechend den
|
| 926 |
+
Befehlszeilenoptionen \fB\-0\fP … \fB\-9\fP. Gegenwärtig ist \fBe\fP der einzige
|
| 927 |
+
unterstützte Modifikator, was \fB\-\-extreme\fP entspricht. Wenn keine
|
| 928 |
+
\fBVoreinstellung\fP angegeben ist, werden die Standardwerte der LZMA1\- oder
|
| 929 |
+
LZMA2\-\fIOptionen\fP der Voreinstellung \fB6\fP entnommen.
|
| 930 |
+
.TP
|
| 931 |
+
\fBdict=\fP\fIGröße\fP
|
| 932 |
+
Die \fIGröße\fP des Wörterbuchs (Chronikpuffers) gibt an, wie viel Byte der
|
| 933 |
+
kürzlich verarbeiteten unkomprimierten Daten im Speicher behalten werden
|
| 934 |
+
sollen. Der Algorithmus versucht, sich wiederholende Byte\-Abfolgen
|
| 935 |
+
(Übereinstimmungen) in den unkomprimierten Daten zu finden und diese durch
|
| 936 |
+
Referenzen zu den Daten zu ersetzen, die sich gegenwärtig im Wörterbuch
|
| 937 |
+
befinden. Je größer das Wörterbuch, umso größer ist die Chance, eine
|
| 938 |
+
Übereinstimmung zu finden. Daher bewirkt eine Erhöhung der \fIGröße\fP des
|
| 939 |
+
Wörterbuchs üblicherweise ein besseres Kompressionsverhältnis, aber ein
|
| 940 |
+
Wörterbuch, das größer ist als die unkomprimierte Datei, wäre
|
| 941 |
+
Speicherverschwendung.
|
| 942 |
+
.IP ""
|
| 943 |
+
Typische Wörterbuch\-\fIGrößen\fP liegen im Bereich von 64\ KiB bis 64\ MiB. Das
|
| 944 |
+
Minimum ist 4\ KiB. Das Maximum für die Kompression ist gegenwärtig 1.5\ GiB
|
| 945 |
+
(1536\ MiB). Bei der Dekompression wird bereits eine Wörterbuchgröße bis zu
|
| 946 |
+
4\ GiB minus 1 Byte unterstützt, welche das Maximum für die LZMA1\- und
|
| 947 |
+
LZMA2\-Datenstromformate ist.
|
| 948 |
+
.IP ""
|
| 949 |
+
Die \fIGröße\fP des Wörterbuchs und der Übereinstimmungsfinder (\fIÜf\fP)
|
| 950 |
+
bestimmen zusammen den Speicherverbrauch des LZMA1\- oder
|
| 951 |
+
LZMA2\-Kodierers. Bei der Dekompression ist ein Wörterbuch der gleichen
|
| 952 |
+
\fIGröße\fP (oder ein noch größeres) wie bei der Kompression erforderlich,
|
| 953 |
+
daher wird der Speicherverbrauch des Dekoders durch die Größe des bei der
|
| 954 |
+
Kompression verwendeten Wörterbuchs bestimmt. Die \fB.xz\fP\-Header speichern
|
| 955 |
+
die \fIGröße\fP des Wörterbuchs entweder als 2^\fIn\fP oder 2^\fIn\fP + 2^(\fIn\fP\-1),
|
| 956 |
+
so dass diese \fIGrößen\fP für die Kompression etwas bevorzugt werden. Andere
|
| 957 |
+
\fIGrößen\fP werden beim Speichern in den \fB.xz\fP\-Headern aufgerundet.
|
| 958 |
+
.TP
|
| 959 |
+
\fBlc=\fP\fIlc\fP
|
| 960 |
+
gibt die Anzahl der literalen Kontextbits an. Das Minimum ist 0 und das
|
| 961 |
+
Maximum 4; der Standardwert ist 3. Außerdem darf die Summe von \fIlc\fP und
|
| 962 |
+
\fIlp\fP nicht größer als 4 sein.
|
| 963 |
+
.IP ""
|
| 964 |
+
Alle Bytes, die nicht als Übereinstimmungen kodiert werden können, werden
|
| 965 |
+
als Literale kodiert. Solche Literale sind einfache 8\-bit\-Bytes, die jeweils
|
| 966 |
+
für sich kodiert werden.
|
| 967 |
+
.IP ""
|
| 968 |
+
Bei der Literalkodierung wird angenommen, dass die höchsten \fIlc\fP\-Bits des
|
| 969 |
+
zuvor unkomprimierten Bytes mit dem nächsten Byte in Beziehung stehen. Zum
|
| 970 |
+
Beispiel folgt in typischen englischsprachigen Texten auf einen
|
| 971 |
+
Großbuchstaben ein Kleinbuchstabe und auf einen Kleinbuchstaben
|
| 972 |
+
üblicherweise wieder ein Kleinbuchstabe. Im US\-ASCII\-Zeichensatz sind die
|
| 973 |
+
höchsten drei Bits 010 für Großbuchstaben und 011 für Kleinbuchstaben. Wenn
|
| 974 |
+
\fIlc\fP mindestens 3 ist, kann die literale Kodierung diese Eigenschaft der
|
| 975 |
+
unkomprimierten Daten ausnutzen.
|
| 976 |
+
.IP ""
|
| 977 |
+
Der Vorgabewert (3) ist üblicherweise gut. Wenn Sie die maximale Kompression
|
| 978 |
+
erreichen wollen, versuchen Sie \fBlc=4\fP. Manchmal hilft es ein wenig, doch
|
| 979 |
+
manchmal verschlechtert es die Kompression. Im letzteren Fall versuchen Sie
|
| 980 |
+
zum Beispiel auch\& \fBlc=2\fP.
|
| 981 |
+
.TP
|
| 982 |
+
\fBlp=\fP\fIlp\fP
|
| 983 |
+
gibt die Anzahl der literalen Positionsbits an. Das Minimum ist 0 und das
|
| 984 |
+
Maximum 4; die Vorgabe ist 0.
|
| 985 |
+
.IP ""
|
| 986 |
+
\fILp\fP beeinflusst, welche Art der Ausrichtung der unkomprimierten Daten beim
|
| 987 |
+
Kodieren von Literalen angenommen wird. Siehe \fIpb\fP weiter unten für weitere
|
| 988 |
+
Informationen zur Ausrichtung.
|
| 989 |
+
.TP
|
| 990 |
+
\fBpb=\fP\fIAnzahl\fP
|
| 991 |
+
legt die Anzahl der Positions\-Bits fest. Das Minimum ist 0 und das Maximum
|
| 992 |
+
4; Standard ist 2.
|
| 993 |
+
.IP ""
|
| 994 |
+
\fIPb\fP beeinflusst, welche Art der Ausrichtung der unkomprimierten Daten
|
| 995 |
+
generell angenommen wird. Standardmäßig wird eine Vier\-Byte\-Ausrichtung
|
| 996 |
+
angenommen (2^\fIpb\fP=2^2=4), was oft eine gute Wahl ist, wenn es keine
|
| 997 |
+
bessere Schätzung gibt.
|
| 998 |
+
.IP ""
|
| 999 |
+
Wenn die Ausrichtung bekannt ist, kann das entsprechende Setzen von \fIpb\fP
|
| 1000 |
+
die Dateigröße ein wenig verringern. Wenn Textdateien zum Beispiel eine
|
| 1001 |
+
Ein\-Byte\-Ausrichtung haben (US\-ASCII, ISO\-8859\-*, UTF\-8), kann das Setzen
|
| 1002 |
+
von \fBpb=0\fP die Kompression etwas verbessern. Für UTF\-16\-Text ist \fBpb=1\fP
|
| 1003 |
+
eine gute Wahl. Wenn die Ausrichtung eine ungerade Zahl wie beispielsweise 3
|
| 1004 |
+
Byte ist, könnte \fBpb=0\fP die beste Wahl sein.
|
| 1005 |
+
.IP ""
|
| 1006 |
+
Obwohl die angenommene Ausrichtung mit \fIpb\fP und \fIlp\fP angepasst werden
|
| 1007 |
+
kann, bevorzugen LZMA1 und LZMA2 noch etwas die 16\-Byte\-Ausrichtung. Das
|
| 1008 |
+
sollten Sie vielleicht beim Design von Dateiformaten berücksichtigen, die
|
| 1009 |
+
wahrscheinlich oft mit LZMA1 oder LZMA2 komprimiert werden.
|
| 1010 |
+
.TP
|
| 1011 |
+
\fBmf=\fP\fIÜf\fP
|
| 1012 |
+
Der Übereinstimmungsfinder hat einen großen Einfluss auf die Geschwindigkeit
|
| 1013 |
+
des Kodierers, den Speicherbedarf und das
|
| 1014 |
+
Kompressionsverhältnis. Üblicherweise sind auf Hash\-Ketten basierende
|
| 1015 |
+
Übereinstimmungsfinder schneller als jene, die mit Binärbäumen arbeiten. Die
|
| 1016 |
+
Vorgabe hängt von der \fIVoreinstellungsstufe\fP ab: 0 verwendet \fBhc3\fP, 1\-3
|
| 1017 |
+
verwenden \fBhc4\fP und der Rest verwendet \fBbt4\fP.
|
| 1018 |
+
.IP ""
|
| 1019 |
+
Die folgenden Übereinstimmungsfinder werden unterstützt. Die Formeln zur
|
| 1020 |
+
Ermittlung des Speicherverbrauchs sind grobe Schätzungen, die der Realität
|
| 1021 |
+
am nächsten kommen, wenn \fIWörterbuch\fP eine Zweierpotenz ist.
|
| 1022 |
+
.RS
|
| 1023 |
+
.TP
|
| 1024 |
+
\fBhc3\fP
|
| 1025 |
+
Hash\-Kette mit 2\- und 3\-Byte\-Hashing
|
| 1026 |
+
.br
|
| 1027 |
+
Minimalwert für \fInice\fP: 3
|
| 1028 |
+
.br
|
| 1029 |
+
Speicherbedarf:
|
| 1030 |
+
.br
|
| 1031 |
+
\fIdict\fP * 7,5 (falls \fIdict\fP <= 16 MiB);
|
| 1032 |
+
.br
|
| 1033 |
+
\fIdict\fP * 5,5 + 64 MiB (falls \fIdict\fP > 16 MiB)
|
| 1034 |
+
.TP
|
| 1035 |
+
\fBhc4\fP
|
| 1036 |
+
Hash\-Kette mit 2\-, 3\- und 4\-Byte\-Hashing
|
| 1037 |
+
.br
|
| 1038 |
+
Minimaler Wert für \fInice\fP: 4
|
| 1039 |
+
.br
|
| 1040 |
+
Speicherbedarf:
|
| 1041 |
+
.br
|
| 1042 |
+
\fIdict\fP * 7,5 (falls \fIdict\fP <= 32 MiB ist);
|
| 1043 |
+
.br
|
| 1044 |
+
\fIdict\fP * 6,5 (falls \fIdict\fP > 32 MiB ist)
|
| 1045 |
+
.TP
|
| 1046 |
+
\fBbt2\fP
|
| 1047 |
+
Binärbaum mit 2\-Byte\-Hashing
|
| 1048 |
+
.br
|
| 1049 |
+
Minimaler Wert für \fInice\fP: 2
|
| 1050 |
+
.br
|
| 1051 |
+
Speicherverbrauch: \fIdict\fP * 9.5
|
| 1052 |
+
.TP
|
| 1053 |
+
\fBbt3\fP
|
| 1054 |
+
Binärbaum mit 2\- und 3\-Byte\-Hashing
|
| 1055 |
+
.br
|
| 1056 |
+
Minimalwert für \fInice\fP: 3
|
| 1057 |
+
.br
|
| 1058 |
+
Speicherbedarf:
|
| 1059 |
+
.br
|
| 1060 |
+
\fIdict\fP * 11,5 (falls \fIdict\fP <= 16 MiB ist);
|
| 1061 |
+
.br
|
| 1062 |
+
\fIdict\fP * 9,5 + 64 MiB (falls \fIdict\fP > 16 MiB ist)
|
| 1063 |
+
.TP
|
| 1064 |
+
\fBbt4\fP
|
| 1065 |
+
Binärbaum mit 2\-, 3\- und 4\-Byte\-Hashing
|
| 1066 |
+
.br
|
| 1067 |
+
Minimaler Wert für \fInice\fP: 4
|
| 1068 |
+
.br
|
| 1069 |
+
Speicherbedarf:
|
| 1070 |
+
.br
|
| 1071 |
+
\fIdict\fP * 11,5 (falls \fIdict\fP <= 32 MiB ist);
|
| 1072 |
+
.br
|
| 1073 |
+
\fIdict\fP * 10,5 (falls \fIdict\fP > 32 MiB ist)
|
| 1074 |
+
.RE
|
| 1075 |
+
.TP
|
| 1076 |
+
\fBmode=\fP\fIModus\fP
|
| 1077 |
+
gibt die Methode zum Analysieren der vom Übereinstimmungsfinder gelieferten
|
| 1078 |
+
Daten an. Als \fIModi\fP werden \fBfast\fP und \fBnormal\fP unterstützt. Die Vorgabe
|
| 1079 |
+
ist \fBfast\fP für die \fIVoreinstellungsstufen\fP 0\-3 und \fBnormal\fP für die
|
| 1080 |
+
\fIVoreinstellungsstufen\fP 4\-9.
|
| 1081 |
+
.IP ""
|
| 1082 |
+
Üblicherweise wird \fBfast\fP mit Hashketten\-basierten Übereinstimmungsfindern
|
| 1083 |
+
und \fBnormal\fP mit Binärbaum\-basierten Übereinstimmungsfindern verwendet. So
|
| 1084 |
+
machen es auch die \fIVoreinstellungsstufen\fP.
|
| 1085 |
+
.TP
|
| 1086 |
+
\fBnice=\fP\fInice\fP
|
| 1087 |
+
gibt an, was als annehmbarer Wert für eine Übereinstimmung angesehen werden
|
| 1088 |
+
kann. Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, die mindestens diesen
|
| 1089 |
+
\fInice\fP\-Wert hat, sucht der Algorithmus nicht weiter nach besseren
|
| 1090 |
+
Übereinstimmungen.
|
| 1091 |
+
.IP ""
|
| 1092 |
+
Der \fInice\fP\-Wert kann 2\-273 Byte sein. Höhere Werte tendieren zu einem
|
| 1093 |
+
besseren Kompressionsverhältnis, aber auf Kosten der Geschwindigkeit. Die
|
| 1094 |
+
Vorgabe hängt von der \fIVoreinstellungsstufe\fP ab.
|
| 1095 |
+
.TP
|
| 1096 |
+
\fBdepth=\fP\fITiefe\fP
|
| 1097 |
+
legt die maximale Suchtiefe im Übereinstimmungsfinder fest. Vorgegeben ist
|
| 1098 |
+
der spezielle Wert 0, der den Kompressor veranlasst, einen annehmbaren Wert
|
| 1099 |
+
für \fITiefe\fP aus \fIÜf\fP und \fInice\fP\-Wert zu bestimmen.
|
| 1100 |
+
.IP ""
|
| 1101 |
+
Die angemessene \fITiefe\fP für Hash\-Ketten ist 4\-100 und 16\-1000 für
|
| 1102 |
+
Binärbäume. Hohe Werte für die \fITiefe\fP können den Kodierer bei einigen
|
| 1103 |
+
Dateien extrem verlangsamen. Vermeiden Sie es, die \fITiefe\fP über einen Wert
|
| 1104 |
+
von 100 zu setzen, oder stellen Sie sich darauf ein, die Kompression
|
| 1105 |
+
abzubrechen, wenn sie zu lange dauert.
|
| 1106 |
+
.RE
|
| 1107 |
+
.IP ""
|
| 1108 |
+
Beim Dekodieren von Rohdatenströmen (\fB\-\-format=raw\fP) benötigt LZMA2 nur die
|
| 1109 |
+
Wörterbuch\-\fIGröße\fP. LZMA1 benötigt außerdem \fIlc\fP, \fIlp\fP und \fIpb\fP.
|
| 1110 |
+
.TP
|
| 1111 |
+
\fB\-\-x86\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1112 |
+
.PD 0
|
| 1113 |
+
.TP
|
| 1114 |
+
\fB\-\-arm\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1115 |
+
.TP
|
| 1116 |
+
\fB\-\-armthumb\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1117 |
+
.TP
|
| 1118 |
+
\fB\-\-arm64\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1119 |
+
.TP
|
| 1120 |
+
\fB\-\-powerpc\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1121 |
+
.TP
|
| 1122 |
+
\fB\-\-ia64\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1123 |
+
.TP
|
| 1124 |
+
\fB\-\-sparc\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1125 |
+
.TP
|
| 1126 |
+
\fB\-\-riscv\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1127 |
+
.PD
|
| 1128 |
+
fügt ein »Branch/Call/Jump«\-(BCJ\-)Filter zur Filterkette hinzu. Diese Filter
|
| 1129 |
+
können nicht als letzter Filter in der Filterkette verwendet werden.
|
| 1130 |
+
.IP ""
|
| 1131 |
+
Ein BCJ\-Filter wandelt relative Adressen im Maschinencode in deren absolute
|
| 1132 |
+
Gegenstücke um. Die Datengröße wird dadurch nicht geändert, aber die
|
| 1133 |
+
Redundanz erhöht, was LZMA2 dabei helfen kann, eine um 10 bis 15% kleinere
|
| 1134 |
+
\&\fB.xz\fP\-Datei zu erstellen. Die BCJ\-Filter sind immer reversibel, daher
|
| 1135 |
+
verursacht die Anwendung eines BCJ\-Filters auf den falschen Datentyp keinen
|
| 1136 |
+
Datenverlust, wobei aber das Kompressionsverhältnis etwas schlechter werden
|
| 1137 |
+
könnte. Die BCJ\-Filter sind sehr schnell und verbrauchen nur wenig mehr
|
| 1138 |
+
Speicher.
|
| 1139 |
+
.IP ""
|
| 1140 |
+
Diese BCJ\-Filter haben bekannte Probleme mit dem Kompressionsverhältnis:
|
| 1141 |
+
.RS
|
| 1142 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1143 |
+
In einigen Dateitypen, die ausführbaren Code enthalten (zum Beispiel
|
| 1144 |
+
Objektdateien, statische Bibliotheken und Linux\-Kernelmodule), sind die
|
| 1145 |
+
Adressen in den Anweisungen mit Füllwerten gefüllt. Diese BCJ\-Filter führen
|
| 1146 |
+
dennoch die Adressumwandlung aus, wodurch die Kompression bei diesen Dateien
|
| 1147 |
+
schlechter wird.
|
| 1148 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1149 |
+
Falls ein BCJ\-Filter auf ein Archiv angewendet wird, ist es möglich, dass
|
| 1150 |
+
das Kompressionsverhältnis schlechter als ohne Filter wird. Falls es
|
| 1151 |
+
beispielsweise ähnliche oder sogar identische ausführbare Dateien gibt, dann
|
| 1152 |
+
werden diese durch die Filterung wahrscheinlich »unähnlicher« und
|
| 1153 |
+
verschlechtern dadurch das Kompressionsverhältnis. Der Inhalt
|
| 1154 |
+
nicht\-ausführbarer Dateien im gleichen Archiv kann sich ebenfalls darauf
|
| 1155 |
+
auswirken. In der Praxis werden Sie durch Versuche mit oder ohne BCJ\-Filter
|
| 1156 |
+
selbst herausfinden müssen, was situationsbezogen besser ist.
|
| 1157 |
+
.RE
|
| 1158 |
+
.IP ""
|
| 1159 |
+
Verschiedene Befehlssätze haben unterschiedliche Ausrichtungen: Die
|
| 1160 |
+
ausführbare Datei muss in den Eingabedateien einem Vielfachen dieses Wertes
|
| 1161 |
+
entsprechen, damit dieser Filter funktioniert.
|
| 1162 |
+
.RS
|
| 1163 |
+
.RS
|
| 1164 |
+
.PP
|
| 1165 |
+
.TS
|
| 1166 |
+
tab(;);
|
| 1167 |
+
l n l
|
| 1168 |
+
l n l.
|
| 1169 |
+
Filter;Ausrichtung;Hinweise
|
| 1170 |
+
x86;1;32\-Bit oder 64\-Bit x86
|
| 1171 |
+
ARM;4;
|
| 1172 |
+
ARM\-Thumb;2;
|
| 1173 |
+
ARM64;4;4096\-Byte\-Ausrichtung ist optimal
|
| 1174 |
+
PowerPC;4;Nur Big Endian
|
| 1175 |
+
IA\-64;16;Itanium
|
| 1176 |
+
SPARC;4;
|
| 1177 |
+
RISC\-V;2;
|
| 1178 |
+
.TE
|
| 1179 |
+
.RE
|
| 1180 |
+
.RE
|
| 1181 |
+
.IP ""
|
| 1182 |
+
Da die BCJ\-gefilterten Daten üblicherweise mit LZMA2 komprimiert sind, kann
|
| 1183 |
+
das Kompressionsverhältnis dadurch etwas verbessert werden, dass die
|
| 1184 |
+
LZMA2\-Optionen so gesetzt werden, dass sie der Ausrichtung des gewählten
|
| 1185 |
+
BCJ\-Filters entsprechen. Beispiele:
|
| 1186 |
+
.RS
|
| 1187 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1188 |
+
Der IA\-64\-Filter hat eine 16\-Byte\-Ausrichtung, daher ist \fBpb=4,lp=4,lc=0\fP
|
| 1189 |
+
für LZMA2 passend (2^4=16).
|
| 1190 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1191 |
+
RISC\-V\-Code hat eine 2\-Byte\- oder 4\-Byte\-Ausrichtung, abhängig davon, ob die
|
| 1192 |
+
Datei 16\-bit\-komprimierte Instruktionen enthält (die C\-Erweiterung). Wenn
|
| 1193 |
+
16\-bit\-Instruktionen verwendet werden, ist \fBpb=2,lp=1,lc=3\fP oder
|
| 1194 |
+
\fBpb=1,lp=1,lc=3\fP passend. Wenn keine 16\-bit\-Instruktionen vorhanden sind,
|
| 1195 |
+
ist \fBpb=2,lp=2,lc=2\fP am besten. Mit \fBreadelf \-h\fP können Sie überprüfen, ob
|
| 1196 |
+
»RVC« in der »Flags«\-Zeile auftritt.
|
| 1197 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1198 |
+
ARM64 hat stets eine 4\-Byte\-Ausrichtung, daher ist \fBpb=2,lp=2,lc=2\fP am
|
| 1199 |
+
besten.
|
| 1200 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1201 |
+
Der x86\-Filter stellt eine Ausnahme dar. Es ist üblicherweise eine gute
|
| 1202 |
+
Wahl, bei den Voreinstellungen von LZMA2 (\fBpb=2,lp=0,lc=3\fP) zu bleiben,
|
| 1203 |
+
wenn Sie ausführbare x86\-Dateien komprimieren
|
| 1204 |
+
.RE
|
| 1205 |
+
.IP ""
|
| 1206 |
+
Alle BCJ\-Filter unterstützen die gleichen \fIOptionen\fP:
|
| 1207 |
+
.RS
|
| 1208 |
+
.TP
|
| 1209 |
+
\fBstart=\fP\fIVersatz\fP
|
| 1210 |
+
gibt den Start\-\fIVersatz\fP an, der bei der Umwandlung zwischen relativen und
|
| 1211 |
+
absoluten Adressen verwendet wird. Der \fIVersatz\fP muss ein Vielfaches der
|
| 1212 |
+
Filterausrichtung sein (siehe die Tabelle oben). Der Standardwert ist 0. In
|
| 1213 |
+
der Praxis ist dieser Standardwert gut; die Angabe eines benutzerdefinierten
|
| 1214 |
+
\fIVersatzes\fP ist fast immer unnütz.
|
| 1215 |
+
.RE
|
| 1216 |
+
.TP
|
| 1217 |
+
\fB\-\-delta\fP[\fB=\fP\fIOptionen\fP]
|
| 1218 |
+
fügt den Delta\-Filter zur Filterkette hinzu. Der Delta\-Filter kann nicht als
|
| 1219 |
+
letzter Filter in der Filterkette verwendet werden.
|
| 1220 |
+
.IP ""
|
| 1221 |
+
Gegenwärtig wird nur eine einfache, Byte\-bezogene Delta\-Berechnung
|
| 1222 |
+
unterstützt. Beim Komprimieren von zum Beispiel unkomprimierten
|
| 1223 |
+
Bitmap\-Bildern oder unkomprimierten PCM\-Audiodaten kann es jedoch sinnvoll
|
| 1224 |
+
sein. Dennoch können für spezielle Zwecke entworfene Algorithmen deutlich
|
| 1225 |
+
bessere Ergebnisse als Delta und LZMA2 liefern. Dies trifft insbesondere auf
|
| 1226 |
+
Audiodaten zu, die sich zum Beispiel mit \fBflac\fP(1) schneller und besser
|
| 1227 |
+
komprimieren lassen.
|
| 1228 |
+
.IP ""
|
| 1229 |
+
Unterstützte \fIOptionen\fP:
|
| 1230 |
+
.RS
|
| 1231 |
+
.TP
|
| 1232 |
+
\fBdist=\fP\fIAbstand\fP
|
| 1233 |
+
gibt den \fIAbstand\fP der Delta\-Berechnung in Byte an. Zulässige Werte für den
|
| 1234 |
+
\fIAbstand\fP sind 1 bis 256. Der Vorgabewert ist 1.
|
| 1235 |
+
.IP ""
|
| 1236 |
+
Zum Beispiel wird mit \fBdist=2\fP und der 8\-Byte\-Eingabe A1 B1 A2 B3 A3 B5 A4
|
| 1237 |
+
B7 die Ausgabe A1 B1 01 02 01 02 01 02 sein.
|
| 1238 |
+
.RE
|
| 1239 |
+
.
|
| 1240 |
+
.SS "Andere Optionen"
|
| 1241 |
+
.TP
|
| 1242 |
+
\fB\-q\fP, \fB\-\-quiet\fP
|
| 1243 |
+
unterdrückt Warnungen und Hinweise. Geben Sie dies zweimal an, um auch
|
| 1244 |
+
Fehlermeldungen zu unterdrücken. Diese Option wirkt sich nicht auf den
|
| 1245 |
+
Exit\-Status aus. Das bedeutet, das selbst bei einer unterdrückten Warnung
|
| 1246 |
+
der Exit\-Status zur Anzeige einer Warnung dennoch verwendet wird.
|
| 1247 |
+
.TP
|
| 1248 |
+
\fB\-v\fP, \fB\-\-verbose\fP
|
| 1249 |
+
bewirkt ausführliche Ausgaben. Wenn die Standardfehlerausgabe mit einem
|
| 1250 |
+
Terminal verbunden ist, zeigt \fBxz\fP den Fortschritt an. Durch zweimalige
|
| 1251 |
+
Angabe von \fB\-\-verbose\fP wird die Ausgabe noch ausführlicher.
|
| 1252 |
+
.IP ""
|
| 1253 |
+
Der Fortschrittsanzeiger stellt die folgenden Informationen dar:
|
| 1254 |
+
.RS
|
| 1255 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1256 |
+
Der Prozentsatz des Fortschritts wird angezeigt, wenn die Größe der
|
| 1257 |
+
Eingabedatei bekannt ist. Das bedeutet, dass der Prozentsatz in
|
| 1258 |
+
Weiterleitungen (Pipes) nicht angezeigt werden kann.
|
| 1259 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1260 |
+
Menge der erzeugten komprimierten Daten (bei der Kompression) oder der
|
| 1261 |
+
verarbeiteten Daten (bei der Dekompression).
|
| 1262 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1263 |
+
Menge der verarbeiteten unkomprimierten Daten (bei der Kompression) oder der
|
| 1264 |
+
erzeugten Daten (bei der Dekompression).
|
| 1265 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1266 |
+
Kompressionsverhältnis, das mittels Dividieren der Menge der bisher
|
| 1267 |
+
komprimierten Daten durch die Menge der bisher verarbeiteten unkomprimierten
|
| 1268 |
+
Daten ermittelt wird.
|
| 1269 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1270 |
+
Kompressions\- oder Dekompressionsgeschwindigkeit. Diese wird anhand der
|
| 1271 |
+
Menge der unkomprimierten verarbeiteten Daten (bei der Kompression) oder der
|
| 1272 |
+
Menge der erzeugten Daten (bei der Dekompression) pro Sekunde gemessen. Die
|
| 1273 |
+
Anzeige startet einige Sekunden nachdem \fBxz\fP mit der Verarbeitung der Datei
|
| 1274 |
+
begonnen hat.
|
| 1275 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1276 |
+
Die vergangene Zeit im Format M:SS oder H:MM:SS.
|
| 1277 |
+
.IP \(bu 3
|
| 1278 |
+
Die geschätzte verbleibende Zeit wird nur angezeigt, wenn die Größe der
|
| 1279 |
+
Eingabedatei bekannt ist und bereits einige Sekunden vergangen sind, nachdem
|
| 1280 |
+
\fBxz\fP mit der Verarbeitung der Datei begonnen hat. Die Zeit wird in einem
|
| 1281 |
+
weniger präzisen Format ohne Doppelpunkte angezeigt, zum Beispiel 2 min 30
|
| 1282 |
+
s.
|
| 1283 |
+
.RE
|
| 1284 |
+
.IP ""
|
| 1285 |
+
Wenn die Standardfehlerausgabe kein Terminal ist, schreibt \fBxz\fP mit
|
| 1286 |
+
\fB\-\-verbose\fP nach dem Komprimieren oder Dekomprimieren der Datei in einer
|
| 1287 |
+
einzelnen Zeile den Dateinamen, die komprimierte Größe, die unkomprimierte
|
| 1288 |
+
Größe, das Kompressionsverhältnis und eventuell auch die Geschwindigkeit und
|
| 1289 |
+
die vergangene Zeit in die Standardfehlerausgabe. Die Geschwindigkeit und
|
| 1290 |
+
die vergangene Zeit werden nur angezeigt, wenn der Vorgang mindestens ein
|
| 1291 |
+
paar Sekunden gedauert hat. Wurde der Vorgang nicht beendet, zum Beispiel
|
| 1292 |
+
weil ihn der Benutzer abgebrochen hat, wird außerdem der Prozentsatz des
|
| 1293 |
+
erreichten Verarbeitungsfortschritts aufgenommen, sofern die Größe der
|
| 1294 |
+
Eingabedatei bekannt ist.
|
| 1295 |
+
.TP
|
| 1296 |
+
\fB\-Q\fP, \fB\-\-no\-warn\fP
|
| 1297 |
+
setzt den Exit\-Status nicht auf 2, selbst wenn eine Bedingung erfüllt ist,
|
| 1298 |
+
die eine Warnung gerechtfertigt hätte. Diese Option wirkt sich nicht auf die
|
| 1299 |
+
Ausführlichkeitsstufe aus, daher müssen sowohl \fB\-\-quiet\fP als auch
|
| 1300 |
+
\fB\-\-no\-warn\fP angegeben werden, um einerseits keine Warnungen anzuzeigen und
|
| 1301 |
+
andererseits auch den Exit\-Status nicht zu ändern.
|
| 1302 |
+
.TP
|
| 1303 |
+
\fB\-\-robot\fP
|
| 1304 |
+
gibt Meldungen in einem maschinenlesbaren Format aus. Dadurch soll das
|
| 1305 |
+
Schreiben von Frontends erleichtert werden, die \fBxz\fP anstelle von Liblzma
|
| 1306 |
+
verwenden wollen, was in verschiedenen Skripten der Fall sein kann. Die
|
| 1307 |
+
Ausgabe mit dieser aktivierten Option sollte über mehrere
|
| 1308 |
+
\fBxz\fP\-Veröffentlichungen stabil sein. Details hierzu finden Sie im Abschnitt
|
| 1309 |
+
\fBROBOTER\-MODUS\fP.
|
| 1310 |
+
.TP
|
| 1311 |
+
\fB\-\-info\-memory\fP
|
| 1312 |
+
zeigt in einem menschenlesbaren Format an, wieviel physischen Speicher (RAM)
|
| 1313 |
+
und wie viele Prozessor\-Threads das System nach Annahme von \fBxz\fP hat, sowie
|
| 1314 |
+
die Speicherbedarfsbegrenzung für Kompression und Dekompression, und beendet
|
| 1315 |
+
das Programm erfolgreich.
|
| 1316 |
+
.TP
|
| 1317 |
+
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
|
| 1318 |
+
zeigt eine Hilfemeldung mit den am häufigsten genutzten Optionen an und
|
| 1319 |
+
beendet das Programm erfolgreich.
|
| 1320 |
+
.TP
|
| 1321 |
+
\fB\-H\fP, \fB\-\-long\-help\fP
|
| 1322 |
+
zeigt eine Hilfemeldung an, die alle Funktionsmerkmale von \fBxz\fP beschreibt
|
| 1323 |
+
und beendet das Programm erfolgreich.
|
| 1324 |
+
.TP
|
| 1325 |
+
\fB\-V\fP, \fB\-\-version\fP
|
| 1326 |
+
zeigt die Versionsnummer von \fBxz\fP und Liblzma in einem menschenlesbaren
|
| 1327 |
+
Format an. Um eine maschinell auswertbare Ausgabe zu erhalten, geben Sie
|
| 1328 |
+
\fB\-\-robot\fP vor \fB\-\-version\fP an.
|
| 1329 |
+
.
|
| 1330 |
+
.SH ROBOTER\-MODUS
|
| 1331 |
+
Der Roboter\-Modus wird mit der Option \fB\-\-robot\fP aktiviert. Er bewirkt, dass
|
| 1332 |
+
die Ausgabe von \fBxz\fP leichter von anderen Programmen ausgewertet werden
|
| 1333 |
+
kann. Gegenwärtig wird \fB\-\-robot\fP nur zusammen mit \fB\-\-list\fP,
|
| 1334 |
+
\fB\-\-filters\-help\fP, \fB\-\-info\-memory\fP und \fB\-\-version\fP unterstützt. In der
|
| 1335 |
+
Zukunft wird dieser Modus auch für Kompression und Dekompression
|
| 1336 |
+
unterstützt.
|
| 1337 |
+
.
|
| 1338 |
+
.SS Listenmodus
|
| 1339 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-list\fP verwendet eine durch Tabulatoren getrennte Ausgabe. In
|
| 1340 |
+
der ersten Spalte jeder Zeile bezeichnet eine Zeichenkette den Typ der
|
| 1341 |
+
Information, die in dieser Zeile enthalten ist:
|
| 1342 |
+
.TP
|
| 1343 |
+
\fBname\fP
|
| 1344 |
+
Dies ist stets die erste Zeile, wenn eine Datei aufgelistet wird. Die zweite
|
| 1345 |
+
Spalte in der Zeile enthält den Dateinamen.
|
| 1346 |
+
.TP
|
| 1347 |
+
\fBfile\fP
|
| 1348 |
+
Diese Zeile enthält allgemeine Informationen zur \fB.xz\fP\-Datei. Diese Zeile
|
| 1349 |
+
wird stets nach der \fBname\fP\-Zeile ausgegeben.
|
| 1350 |
+
.TP
|
| 1351 |
+
\fBstream\fP
|
| 1352 |
+
Dieser Zeilentyp wird nur verwendet, wenn \fB\-\-verbose\fP angegeben wurde. Es
|
| 1353 |
+
gibt genau so viele \fBstream\fP\-Zeilen, wie Datenströme in der \fB.xz\fP\-Datei
|
| 1354 |
+
enthalten sind.
|
| 1355 |
+
.TP
|
| 1356 |
+
\fBblock\fP
|
| 1357 |
+
Dieser Zeilentyp wird nur verwendet, wenn \fB\-\-verbose\fP angegeben wurde. Es
|
| 1358 |
+
gibt so viele \fBblock\fP\-Zeilen, wie Blöcke in der \fB.xz\fP\-Datei. Die
|
| 1359 |
+
\fBblock\fP\-Zeilen werden nach allen \fBstream\fP\-Zeilen angezeigt; verschiedene
|
| 1360 |
+
Zeilentypen werden nicht verschachtelt.
|
| 1361 |
+
.TP
|
| 1362 |
+
\fBsummary\fP
|
| 1363 |
+
Dieser Zeilentyp wird nur verwendet, wenn \fB\-\-verbose\fP zwei Mal angegeben
|
| 1364 |
+
wurde. Diese Zeile wird nach allen \fBblock\fP\-Zeilen ausgegeben. Wie die
|
| 1365 |
+
\fBfile\fP\-Zeile enthält die \fBsummary\fP\-Zeile allgemeine Informationen zur
|
| 1366 |
+
\&\fB.xz\fP\-Datei.
|
| 1367 |
+
.TP
|
| 1368 |
+
\fBtotals\fP
|
| 1369 |
+
Diese Zeile ist immer die letzte der Listenausgabe. Sie zeigt die
|
| 1370 |
+
Gesamtanzahlen und \-größen an.
|
| 1371 |
+
.PP
|
| 1372 |
+
Die Spalten der \fBfile\fP\-Zeilen:
|
| 1373 |
+
.PD 0
|
| 1374 |
+
.RS
|
| 1375 |
+
.IP 2. 4
|
| 1376 |
+
Anzahl der Datenströme in der Datei
|
| 1377 |
+
.IP 3. 4
|
| 1378 |
+
Gesamtanzahl der Blöcke in den Datenströmen
|
| 1379 |
+
.IP 4. 4
|
| 1380 |
+
Komprimierte Größe der Datei
|
| 1381 |
+
.IP 5. 4
|
| 1382 |
+
Unkomprimierte Größe der Datei
|
| 1383 |
+
.IP 6. 4
|
| 1384 |
+
Das Kompressionsverhältnis, zum Beispiel \fB0.123\fP. Wenn das Verhältnis über
|
| 1385 |
+
9.999 liegt, werden drei Minuszeichen (\fB\-\-\-\fP) anstelle des
|
| 1386 |
+
Kompressionsverhältnisses angezeigt.
|
| 1387 |
+
.IP 7. 4
|
| 1388 |
+
Durch Kommata getrennte Liste der Namen der Integritätsprüfungen. Für die
|
| 1389 |
+
bekannten Überprüfungstypen werden folgende Zeichenketten verwendet:
|
| 1390 |
+
\fBNone\fP, \fBCRC32\fP, \fBCRC64\fP und \fBSHA\-256\fP. \fBUnbek.\fP\fIN\fP wird verwendet,
|
| 1391 |
+
wobei \fIN\fP die Kennung der Überprüfung als Dezimalzahl angibt (ein\- oder
|
| 1392 |
+
zweistellig).
|
| 1393 |
+
.IP 8. 4
|
| 1394 |
+
Gesamtgröße der Datenstromauffüllung in der Datei
|
| 1395 |
+
.RE
|
| 1396 |
+
.PD
|
| 1397 |
+
.PP
|
| 1398 |
+
Die Spalten der \fBstream\fP\-Zeilen:
|
| 1399 |
+
.PD 0
|
| 1400 |
+
.RS
|
| 1401 |
+
.IP 2. 4
|
| 1402 |
+
Datenstromnummer (der erste Datenstrom ist 1)
|
| 1403 |
+
.IP 3. 4
|
| 1404 |
+
Anzahl der Blöcke im Datenstrom
|
| 1405 |
+
.IP 4. 4
|
| 1406 |
+
Komprimierte Startposition
|
| 1407 |
+
.IP 5. 4
|
| 1408 |
+
Unkomprimierte Startposition
|
| 1409 |
+
.IP 6. 4
|
| 1410 |
+
Komprimierte Größe (schließt die Datenstromauffüllung nicht mit ein)
|
| 1411 |
+
.IP 7. 4
|
| 1412 |
+
Unkomprimierte Größe
|
| 1413 |
+
.IP 8. 4
|
| 1414 |
+
Kompressionsverhältnis
|
| 1415 |
+
.IP 9. 4
|
| 1416 |
+
Name der Integritätsprüfung
|
| 1417 |
+
.IP 10. 4
|
| 1418 |
+
Größe der Datenstromauffüllung
|
| 1419 |
+
.RE
|
| 1420 |
+
.PD
|
| 1421 |
+
.PP
|
| 1422 |
+
Die Spalten der \fBblock\fP\-Zeilen:
|
| 1423 |
+
.PD 0
|
| 1424 |
+
.RS
|
| 1425 |
+
.IP 2. 4
|
| 1426 |
+
Anzahl der in diesem Block enthaltenen Datenströme
|
| 1427 |
+
.IP 3. 4
|
| 1428 |
+
Blocknummer relativ zum Anfang des Datenstroms (der erste Block ist 1)
|
| 1429 |
+
.IP 4. 4
|
| 1430 |
+
Blocknummer relativ zum Anfang der Datei
|
| 1431 |
+
.IP 5. 4
|
| 1432 |
+
Komprimierter Startversatz relativ zum Beginn der Datei
|
| 1433 |
+
.IP 6. 4
|
| 1434 |
+
Unkomprimierter Startversatz relativ zum Beginn der Datei
|
| 1435 |
+
.IP 7. 4
|
| 1436 |
+
Komprimierte Gesamtgröße des Blocks (einschließlich Header)
|
| 1437 |
+
.IP 8. 4
|
| 1438 |
+
Unkomprimierte Größe
|
| 1439 |
+
.IP 9. 4
|
| 1440 |
+
Kompressionsverhältnis
|
| 1441 |
+
.IP 10. 4
|
| 1442 |
+
Name der Integritätsprüfung
|
| 1443 |
+
.RE
|
| 1444 |
+
.PD
|
| 1445 |
+
.PP
|
| 1446 |
+
Wenn \fB\-\-verbose\fP zwei Mal angegeben wurde, werden zusätzliche Spalten in
|
| 1447 |
+
die \fBblock\fP\-Zeilen eingefügt. Diese werden mit einem einfachen \fB\-\-verbose\fP
|
| 1448 |
+
nicht angezeigt, da das Ermitteln dieser Informationen viele Suchvorgänge
|
| 1449 |
+
erfordert und daher recht langsam sein kann:
|
| 1450 |
+
.PD 0
|
| 1451 |
+
.RS
|
| 1452 |
+
.IP 11. 4
|
| 1453 |
+
Wert der Integritätsprüfung in hexadezimaler Notation
|
| 1454 |
+
.IP 12. 4
|
| 1455 |
+
Block\-Header\-Größe
|
| 1456 |
+
.IP 13. 4
|
| 1457 |
+
Block\-Schalter: \fBc\fP gibt an, dass die komprimierte Größe verfügbar ist, und
|
| 1458 |
+
\fBu\fP gibt an, dass die unkomprimierte Größe verfügbar ist. Falls der
|
| 1459 |
+
Schalter nicht gesetzt ist, wird stattdessen ein Bindestrich (\fB\-\fP)
|
| 1460 |
+
angezeigt, um die Länge der Zeichenkette beizubehalten. In Zukunft könnten
|
| 1461 |
+
neue Schalter am Ende der Zeichenkette hinzugefügt werden.
|
| 1462 |
+
.IP 14. 4
|
| 1463 |
+
Größe der tatsächlichen komprimierten Daten im Block. Ausgeschlossen sind
|
| 1464 |
+
hierbei die Block\-Header, die Blockauffüllung und die Prüffelder.
|
| 1465 |
+
.IP 15. 4
|
| 1466 |
+
Größe des Speichers (in Byte), der zum Dekomprimieren dieses Blocks mit
|
| 1467 |
+
dieser \fBxz\fP\-Version benötigt wird.
|
| 1468 |
+
.IP 16. 4
|
| 1469 |
+
Filterkette. Beachten Sie, dass die meisten der bei der Kompression
|
| 1470 |
+
verwendeten Optionen nicht bekannt sein können, da in den \fB.xz\fP\-Headern nur
|
| 1471 |
+
die für die Dekompression erforderlichen Optionen gespeichert sind.
|
| 1472 |
+
.RE
|
| 1473 |
+
.PD
|
| 1474 |
+
.PP
|
| 1475 |
+
Die Spalten der \fBsummary\fP\-Zeilen:
|
| 1476 |
+
.PD 0
|
| 1477 |
+
.RS
|
| 1478 |
+
.IP 2. 4
|
| 1479 |
+
Größe des Speichers (in Byte), der zum Dekomprimieren dieser Datei mit
|
| 1480 |
+
dieser \fBxz\fP\-Version benötigt wird.
|
| 1481 |
+
.IP 3. 4
|
| 1482 |
+
\fByes\fP oder \fBno\fP geben an, ob in allen Block\-Headern sowohl die
|
| 1483 |
+
komprimierte als auch die unkomprimierte Größe gespeichert ist.
|
| 1484 |
+
.PP
|
| 1485 |
+
\fISeit\fP \fBxz\fP \fI5.1.2alpha:\fP
|
| 1486 |
+
.IP 4. 4
|
| 1487 |
+
Minimale \fBxz\fP\-Version, die zur Dekompression der Datei erforderlich ist
|
| 1488 |
+
.RE
|
| 1489 |
+
.PD
|
| 1490 |
+
.PP
|
| 1491 |
+
Die Spalten der \fBtotals\fP\-Zeile:
|
| 1492 |
+
.PD 0
|
| 1493 |
+
.RS
|
| 1494 |
+
.IP 2. 4
|
| 1495 |
+
Anzahl der Datenströme
|
| 1496 |
+
.IP 3. 4
|
| 1497 |
+
Anzahl der Blöcke
|
| 1498 |
+
.IP 4. 4
|
| 1499 |
+
Komprimierte Größe
|
| 1500 |
+
.IP 5. 4
|
| 1501 |
+
Unkomprimierte Größe
|
| 1502 |
+
.IP 6. 4
|
| 1503 |
+
Durchschnittliches Kompressionsverhältnis
|
| 1504 |
+
.IP 7. 4
|
| 1505 |
+
Durch Kommata getrennte Liste der Namen der Integritätsprüfungen, die in den
|
| 1506 |
+
Dateien präsent waren.
|
| 1507 |
+
.IP 8. 4
|
| 1508 |
+
Größe der Datenstromauffüllung
|
| 1509 |
+
.IP 9. 4
|
| 1510 |
+
Anzahl der Dateien. Dies dient dazu, die Reihenfolge der vorigen Spalten an
|
| 1511 |
+
die in den \fBfile\fP\-Zeilen anzugleichen.
|
| 1512 |
+
.PD
|
| 1513 |
+
.RE
|
| 1514 |
+
.PP
|
| 1515 |
+
Wenn \fB\-\-verbose\fP zwei Mal angegeben wird, werden zusätzliche Spalten in die
|
| 1516 |
+
\fBtotals\fP\-Zeile eingefügt:
|
| 1517 |
+
.PD 0
|
| 1518 |
+
.RS
|
| 1519 |
+
.IP 10. 4
|
| 1520 |
+
Maximale Größe des Speichers (in Byte), der zum Dekomprimieren der Dateien
|
| 1521 |
+
mit dieser \fBxz\fP\-Version benötigt wird.
|
| 1522 |
+
.IP 11. 4
|
| 1523 |
+
\fByes\fP oder \fBno\fP geben an, ob in allen Block\-Headern sowohl die
|
| 1524 |
+
komprimierte als auch die unkomprimierte Größe gespeichert ist.
|
| 1525 |
+
.PP
|
| 1526 |
+
\fISeit\fP \fBxz\fP \fI5.1.2alpha:\fP
|
| 1527 |
+
.IP 12. 4
|
| 1528 |
+
Minimale \fBxz\fP\-Version, die zur Dekompression der Datei erforderlich ist
|
| 1529 |
+
.RE
|
| 1530 |
+
.PD
|
| 1531 |
+
.PP
|
| 1532 |
+
Zukünftige Versionen könnten neue Zeilentypen hinzufügen, weiterhin könnten
|
| 1533 |
+
auch in den vorhandenen Zeilentypen weitere Spalten hinzugefügt werden, aber
|
| 1534 |
+
die existierenden Spalten werden nicht geändert.
|
| 1535 |
+
.
|
| 1536 |
+
.SS Filterhilfe
|
| 1537 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-filters\-help\fP gibt die unterstützten Filter im folgenden
|
| 1538 |
+
Format aus:
|
| 1539 |
+
.PP
|
| 1540 |
+
\fIFilter\fP\fB:\fP\fIOption\fP\fB=<\fP\fIWert\fP\fB>,\fP\fIOption\fP\fB=<\fP\fIWert\fP\fB>\fP
|
| 1541 |
+
…
|
| 1542 |
+
.TP
|
| 1543 |
+
\fIFilter\fP
|
| 1544 |
+
Name des Filters
|
| 1545 |
+
.TP
|
| 1546 |
+
\fIOption\fP
|
| 1547 |
+
Name der filterspezifischen Option
|
| 1548 |
+
.TP
|
| 1549 |
+
\fIWert\fP
|
| 1550 |
+
Der numerische \fIWert\fP erscheint als Bereich
|
| 1551 |
+
\fB<\fP\fIMinimum\fP\fB\-\fP\fIMaximum\fP\fB>\fP. Die Auswahl des
|
| 1552 |
+
Zeichenketten\-\fIWert\fPs wird in \fB< >\fP eingeschlossen und durch \fB|\fP
|
| 1553 |
+
getrennt.
|
| 1554 |
+
.PP
|
| 1555 |
+
Jeder Filter wird in einer separaten Zeile ausgegeben.
|
| 1556 |
+
.
|
| 1557 |
+
.SS "Informationen zur Speicherbedarfsbegrenzung"
|
| 1558 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-info\-memory\fP gibt eine einzelne Zeile mit mehreren durch
|
| 1559 |
+
Tabulatoren getrennten Spalten aus:
|
| 1560 |
+
.IP 1. 4
|
| 1561 |
+
Gesamter physischer Speicher (RAM) in Byte.
|
| 1562 |
+
.IP 2. 4
|
| 1563 |
+
Speicherbedarfsbegrenzung für die Kompression in Byte
|
| 1564 |
+
(\fB\-\-memlimit\-compress\fP). Ein spezieller Wert von \fB0\fP bezeichnet die
|
| 1565 |
+
Standardeinstellung, die im Einzelthread\-Modus bedeutet, dass keine
|
| 1566 |
+
Begrenzung vorhanden ist.
|
| 1567 |
+
.IP 3. 4
|
| 1568 |
+
Speicherbedarfsbegrenzung für die Dekompression in Byte
|
| 1569 |
+
(\fB\-\-memlimit\-decompress\fP). Ein spezieller Wert von \fB0\fP bezeichnet die
|
| 1570 |
+
Standardeinstellung, die im Einzelthread\-Modus bedeutet, dass keine
|
| 1571 |
+
Begrenzung vorhanden ist.
|
| 1572 |
+
.IP 4. 4
|
| 1573 |
+
Seit \fBxz\fP 5.3.4alpha: Die Speichernutzung für Multithread\-Dekompression in
|
| 1574 |
+
Byte (\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP). Dies ist niemals \fB0\fP, da ein
|
| 1575 |
+
systemspezifischer Vorgabewert (gezeigt in Spalte 5) verwendet wird, falls
|
| 1576 |
+
keine Grenze ausdrücklich angegeben wurde. Dies ist außerdem niemals größer
|
| 1577 |
+
als der Wert in in Spalte 3, selbst wenn mit \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP ein
|
| 1578 |
+
größerer Wert angegeben wurde.
|
| 1579 |
+
.IP 5. 4
|
| 1580 |
+
Seit \fBxz\fP 5.3.4alpha: Eine systemspezifisch vorgegebene Begrenzung des
|
| 1581 |
+
Speicherverbrauchs, die zur Begrenzung der Anzahl der Threads beim
|
| 1582 |
+
Komprimieren mit automatischer Anzahl der Threads (\fB\-\-threads=0\fP) und wenn
|
| 1583 |
+
keine Speicherbedarfsbegrenzung angegeben wurde (\fB\-\-memlimit\-compress\fP)
|
| 1584 |
+
verwendet wird. Dies wird auch als Standardwert für
|
| 1585 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP verwendet.
|
| 1586 |
+
.IP 6. 4
|
| 1587 |
+
Seit \fBxz\fP 5.3.4alpha: Anzahl der verfügbaren Prozessorthreads.
|
| 1588 |
+
.PP
|
| 1589 |
+
In der Zukunft könnte die Ausgabe von \fBxz \-\-robot \-\-info\-memory\fP weitere
|
| 1590 |
+
Spalten enthalten, aber niemals mehr als eine einzelne Zeile.
|
| 1591 |
+
.
|
| 1592 |
+
.SS Version
|
| 1593 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-version\fP gibt die Versionsnummern von \fBxz\fP und Liblzma im
|
| 1594 |
+
folgenden Format aus:
|
| 1595 |
+
.PP
|
| 1596 |
+
\fBXZ_VERSION=\fP\fIXYYYZZZS\fP
|
| 1597 |
+
.br
|
| 1598 |
+
\fBLIBLZMA_VERSION=\fP\fIXYYYZZZS\fP
|
| 1599 |
+
.TP
|
| 1600 |
+
\fIX\fP
|
| 1601 |
+
Hauptversion.
|
| 1602 |
+
.TP
|
| 1603 |
+
\fIYYY\fP
|
| 1604 |
+
Unterversion. Gerade Zahlen bezeichnen eine stabile Version. Ungerade Zahlen
|
| 1605 |
+
bezeichnen Alpha\- oder Betaversionen.
|
| 1606 |
+
.TP
|
| 1607 |
+
\fIZZZ\fP
|
| 1608 |
+
Patch\-Stufe für stabile Veröffentlichungen oder einfach nur ein Zähler für
|
| 1609 |
+
Entwicklungsversionen.
|
| 1610 |
+
.TP
|
| 1611 |
+
\fIS\fP
|
| 1612 |
+
Stabilität. 0 ist Alpha, 1 ist Beta und 2 ist stabil. \fIS\fP sollte immer 2
|
| 1613 |
+
sein, wenn \fIYYY\fP eine gerade Zahl ist.
|
| 1614 |
+
.PP
|
| 1615 |
+
\fIXYYYZZZS\fP sind in beiden Zeilen gleich, sofern \fBxz\fP und Liblzma aus der
|
| 1616 |
+
gleichen Veröffentlichung der XZ\-Utils stammen.
|
| 1617 |
+
.PP
|
| 1618 |
+
Beispiele: 4.999.9beta ist \fB49990091\fP und 5.0.0 is \fB50000002\fP.
|
| 1619 |
+
.
|
| 1620 |
+
.SH EXIT\-STATUS
|
| 1621 |
+
.TP
|
| 1622 |
+
\fB0\fP
|
| 1623 |
+
Alles ist in Ordnung.
|
| 1624 |
+
.TP
|
| 1625 |
+
\fB1\fP
|
| 1626 |
+
Ein Fehler ist aufgetreten.
|
| 1627 |
+
.TP
|
| 1628 |
+
\fB2\fP
|
| 1629 |
+
Es ist etwas passiert, das eine Warnung rechtfertigt, aber es sind keine
|
| 1630 |
+
tatsächlichen Fehler aufgetreten.
|
| 1631 |
+
.PP
|
| 1632 |
+
In die Standardausgabe geschriebene Hinweise (keine Warnungen oder Fehler),
|
| 1633 |
+
welche den Exit\-Status nicht beeinflussen.
|
| 1634 |
+
.
|
| 1635 |
+
.SH UMGEBUNGSVARIABLEN
|
| 1636 |
+
\fBxz\fP wertet eine durch Leerzeichen getrennte Liste von Optionen in den
|
| 1637 |
+
Umgebungsvariablen \fBXZ_DEFAULTS\fP und \fBXZ_OPT\fP aus (in dieser Reihenfolge),
|
| 1638 |
+
bevor die Optionen aus der Befehlszeile ausgewertet werden. Beachten Sie,
|
| 1639 |
+
dass beim Auswerten der Umgebungsvariablen nur Optionen berücksichtigt
|
| 1640 |
+
werden; alle Einträge, die keine Optionen sind, werden stillschweigend
|
| 1641 |
+
ignoriert. Die Auswertung erfolgt mit \fBgetopt_long\fP(3), welches auch für
|
| 1642 |
+
die Befehlszeilenargumente verwendet wird.
|
| 1643 |
+
.TP
|
| 1644 |
+
\fBXZ_DEFAULTS\fP
|
| 1645 |
+
Benutzerspezifische oder systemweite Standardoptionen. Typischerweise werden
|
| 1646 |
+
diese in einem Shell\-Initialisierungsskript gesetzt, um die
|
| 1647 |
+
Speicherbedarfsbegrenzung von \fBxz\fP standardmäßig zu aktivieren. Außer bei
|
| 1648 |
+
Shell\-Initialisierungsskripten und in ähnlichen Spezialfällen darf die
|
| 1649 |
+
Variable \fBXZ_DEFAULTS\fP in Skripten niemals gesetzt oder außer Kraft gesetzt
|
| 1650 |
+
werden.
|
| 1651 |
+
.TP
|
| 1652 |
+
\fBXZ_OPT\fP
|
| 1653 |
+
Dies dient der Übergabe von Optionen an \fBxz\fP, wenn es nicht möglich ist,
|
| 1654 |
+
die Optionen direkt in der Befehlszeile von \fBxz\fP zu übergeben. Dies ist der
|
| 1655 |
+
Fall, wenn \fBxz\fP von einem Skript oder Dienstprogramm ausgeführt wird, zum
|
| 1656 |
+
Beispiel GNU \fBtar\fP(1):
|
| 1657 |
+
.RS
|
| 1658 |
+
.RS
|
| 1659 |
+
.PP
|
| 1660 |
+
.nf
|
| 1661 |
+
\f(CRXZ_OPT=\-2v tar caf foo.tar.xz foo\fR
|
| 1662 |
+
.fi
|
| 1663 |
+
.RE
|
| 1664 |
+
.RE
|
| 1665 |
+
.IP ""
|
| 1666 |
+
Skripte können \fBXZ_OPT\fP zum Beispiel zum Setzen skriptspezifischer
|
| 1667 |
+
Standard\-Kompressionsoptionen verwenden. Es ist weiterhin empfehlenswert,
|
| 1668 |
+
Benutzern die Außerkraftsetzung von \fBXZ_OPT\fP zu erlauben, falls dies
|
| 1669 |
+
angemessen ist. Zum Beispiel könnte in \fBsh\fP(1)\-Skripten Folgendes stehen:
|
| 1670 |
+
.RS
|
| 1671 |
+
.RS
|
| 1672 |
+
.PP
|
| 1673 |
+
.nf
|
| 1674 |
+
\f(CRXZ_OPT=${XZ_OPT\-"\-7e"}
|
| 1675 |
+
export XZ_OPT\fR
|
| 1676 |
+
.fi
|
| 1677 |
+
.RE
|
| 1678 |
+
.RE
|
| 1679 |
+
.
|
| 1680 |
+
.SH "KOMPATIBILITÄT ZU DEN LZMA\-UTILS"
|
| 1681 |
+
Die Befehlszeilensyntax von \fBxz\fP ist praktisch eine Obermenge der von
|
| 1682 |
+
\fBlzma\fP, \fBunlzma\fP und \fBlzcat\fP in den LZMA\-Utils der Versionen 4.32.x. In
|
| 1683 |
+
den meisten Fällen sollte es möglich sein, die LZMA\-Utils durch die XZ\-Utils
|
| 1684 |
+
zu ersetzen, ohne vorhandene Skripte ändern zu müssen. Dennoch gibt es
|
| 1685 |
+
einige Inkompatibilitäten, die manchmal Probleme verursachen können.
|
| 1686 |
+
.
|
| 1687 |
+
.SS "Voreinstellungsstufen zur Kompression"
|
| 1688 |
+
Die Nummerierung der Voreinstellungsstufen der Kompression ist in \fBxz\fP und
|
| 1689 |
+
den LZMA\-Utils unterschiedlich. Der wichtigste Unterschied ist die Zuweisung
|
| 1690 |
+
der Wörterbuchgrößen zu den verschiedenen Voreinstellungsstufen. Die
|
| 1691 |
+
Wörterbuchgröße ist etwa gleich dem Speicherbedarf bei der Dekompression.
|
| 1692 |
+
.RS
|
| 1693 |
+
.PP
|
| 1694 |
+
.TS
|
| 1695 |
+
tab(;);
|
| 1696 |
+
c c c
|
| 1697 |
+
c n n.
|
| 1698 |
+
Stufe;xz;LZMA\-Utils
|
| 1699 |
+
\-0;256 KiB;nicht verfügbar
|
| 1700 |
+
\-1;1 MiB;64 KiB
|
| 1701 |
+
\-2;2 MiB;1 MiB
|
| 1702 |
+
\-3;4 MiB;512 KiB
|
| 1703 |
+
\-4;4 MiB;1 MiB
|
| 1704 |
+
\-5;8 MiB;2 MiB
|
| 1705 |
+
\-6;8 MiB;4 MiB
|
| 1706 |
+
\-7;16 MiB;8 MiB
|
| 1707 |
+
\-8;32 MiB;16 MiB
|
| 1708 |
+
\-9;64 MiB;32 MiB
|
| 1709 |
+
.TE
|
| 1710 |
+
.RE
|
| 1711 |
+
.PP
|
| 1712 |
+
Die Unterschiede in der Wörterbuchgröße beeinflussen auch den Speicherbedarf
|
| 1713 |
+
bei der Kompression, aber es gibt noch einige andere Unterschiede zwischen
|
| 1714 |
+
den LZMA\-Utils und den XZ\-Utils, die die Kluft noch vergrößern:
|
| 1715 |
+
.RS
|
| 1716 |
+
.PP
|
| 1717 |
+
.TS
|
| 1718 |
+
tab(;);
|
| 1719 |
+
c c c
|
| 1720 |
+
c n n.
|
| 1721 |
+
Stufe;xz;LZMA\-Utils 4.32.x
|
| 1722 |
+
\-0;3 MiB;nicht verfügbar
|
| 1723 |
+
\-1;9 MiB;2 MiB
|
| 1724 |
+
\-2;17 MiB;12 MiB
|
| 1725 |
+
\-3;32 MiB;12 MiB
|
| 1726 |
+
\-4;48 MiB;16 MiB
|
| 1727 |
+
\-5;94 MiB;26 MiB
|
| 1728 |
+
\-6;94 MiB;45 MiB
|
| 1729 |
+
\-7;186 MiB;83 MiB
|
| 1730 |
+
\-8;370 MiB;159 MiB
|
| 1731 |
+
\-9;674 MiB;311 MiB
|
| 1732 |
+
.TE
|
| 1733 |
+
.RE
|
| 1734 |
+
.PP
|
| 1735 |
+
Die standardmäßige Voreinstellungsstufe in den LZMA\-Utils ist \fB\-7\fP, während
|
| 1736 |
+
diese in den XZ\-Utils \fB\-6\fP ist, daher verwenden beide standardmäßig ein 8
|
| 1737 |
+
MiB großes Wörterbuch.
|
| 1738 |
+
.
|
| 1739 |
+
.SS "Vor\- und Nachteile von .lzma\-Dateien als Datenströme"
|
| 1740 |
+
Die unkomprimierte Größe der Datei kann in den \fB.lzma\fP\-Headern gespeichert
|
| 1741 |
+
werden. Die LZMA\-Utils tun das beim Komprimieren gewöhnlicher Dateien. Als
|
| 1742 |
+
Alternative kann die unkomprimierte Größe als unbekannt markiert und eine
|
| 1743 |
+
Nutzdatenende\-Markierung (end\-of\-payload) verwendet werden, um anzugeben, wo
|
| 1744 |
+
der Dekompressor stoppen soll. Die LZMA\-Utils verwenden diese Methode, wenn
|
| 1745 |
+
die unkomprimierte Größe unbekannt ist, was beispielsweise in Pipes
|
| 1746 |
+
(Befehlsverkettungen) der Fall ist.
|
| 1747 |
+
.PP
|
| 1748 |
+
\fBxz\fP unterstützt die Dekompression von \fB.lzma\fP\-Dateien mit oder ohne
|
| 1749 |
+
Nutzdatenende\-Markierung, aber alle von \fBxz\fP erstellten \fB.lzma\fP\-Dateien
|
| 1750 |
+
verwenden diesen Nutzdatenende\-Markierung, wobei die unkomprimierte Größe in
|
| 1751 |
+
den \fB.lzma\fP\-Headern als unbekannt markiert wird. Das könnte in einigen
|
| 1752 |
+
unüblichen Situationen ein Problem sein. Zum Beispiel könnte ein
|
| 1753 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Dekompressor in einem Gerät mit eingebettetem System nur mit
|
| 1754 |
+
Dateien funktionieren, deren unkomprimierte Größe bekannt ist. Falls Sie auf
|
| 1755 |
+
dieses Problem stoßen, müssen Sie die LZMA\-Utils oder das LZMA\-SDK
|
| 1756 |
+
verwenden, um \fB.lzma\fP\-Dateien mit bekannter unkomprimierter Größe zu
|
| 1757 |
+
erzeugen.
|
| 1758 |
+
.
|
| 1759 |
+
.SS "Nicht unterstützte .lzma\-Dateien"
|
| 1760 |
+
Das \fB.lzma\fP\-Format erlaubt \fIlc\fP\-Werte bis zu 8 und \fIlp\fP\-Werte bis zu
|
| 1761 |
+
4. Die LZMA\-Utils können Dateien mit beliebigem \fIlc\fP und \fIlp\fP
|
| 1762 |
+
dekomprimieren, aber erzeugen immer Dateien mit \fBlc=3\fP und \fBlp=0\fP. Das
|
| 1763 |
+
Erzeugen von Dateien mit anderem \fIlc\fP und \fIlp\fP ist mit \fBxz\fP und mit dem
|
| 1764 |
+
LZMA\-SDK möglich.
|
| 1765 |
+
.PP
|
| 1766 |
+
Die Implementation des LZMA\-Filters in liblzma setzt voraus, dass die Summe
|
| 1767 |
+
von \fIlc\fP und \fIlp\fP nicht größer als 4 ist. Daher können \fB.lzma\fP\-Dateien,
|
| 1768 |
+
welche diese Begrenzung überschreiten, mit \fBxz\fP nicht dekomprimiert werden.
|
| 1769 |
+
.PP
|
| 1770 |
+
Die LZMA\-Utils erzeugen nur \fB.lzma\fP\-Dateien mit einer Wörterbuchgröße von
|
| 1771 |
+
2^\fIn\fP (einer Zweierpotenz), aber akzeptieren Dateien mit einer beliebigen
|
| 1772 |
+
Wörterbuchgröße. Liblzma akzeptiert nur \fB.lzma\fP\-Dateien mit einer
|
| 1773 |
+
Wörterbuchgröße von 2^\fIn\fP oder 2^\fIn\fP + 2^(\fIn\fP\-1). Dies dient zum
|
| 1774 |
+
Verringern von Fehlalarmen beim Erkennen von \fB.lzma\fP\-Dateien.
|
| 1775 |
+
.PP
|
| 1776 |
+
Diese Einschränkungen sollten in der Praxis kein Problem sein, da praktisch
|
| 1777 |
+
alle \fB.lzma\fP\-Dateien mit Einstellungen komprimiert wurden, die Liblzma
|
| 1778 |
+
akzeptieren wird.
|
| 1779 |
+
.
|
| 1780 |
+
.SS "Angehängter Datenmüll"
|
| 1781 |
+
Bei der Dekompression ignorieren die LZMA\-Utils stillschweigend alles nach
|
| 1782 |
+
dem ersten \fB.lzma\fP\-Datenstrom. In den meisten Situationen ist das ein
|
| 1783 |
+
Fehler. Das bedeutet auch, dass die LZMA\-Utils die Dekompression verketteter
|
| 1784 |
+
\&\fB.lzma\fP\-Dateien nicht unterstützen.
|
| 1785 |
+
.PP
|
| 1786 |
+
Wenn nach dem ersten \fB.lzma\fP\-Datenstrom Daten verbleiben, erachtet \fBxz\fP
|
| 1787 |
+
die Datei als beschädigt, es sei denn, die Option \fB\-\-single\-stream\fP wurde
|
| 1788 |
+
verwendet. Dies könnte die Ausführung von Skripten beeinflussen, die davon
|
| 1789 |
+
ausgehen, dass angehängter Datenmüll ignoriert wird.
|
| 1790 |
+
.
|
| 1791 |
+
.SH ANMERKUNGEN
|
| 1792 |
+
.
|
| 1793 |
+
.SS "Die komprimierte Ausgabe kann variieren"
|
| 1794 |
+
Die exakte komprimierte Ausgabe, die aus der gleichen unkomprimierten
|
| 1795 |
+
Eingabedatei erzeugt wird, kann zwischen den Versionen der XZ\-Utils
|
| 1796 |
+
unterschiedlich sein, selbst wenn die Kompressionsoptionen identisch
|
| 1797 |
+
sind. Das kommt daher, weil der Kodierer verbessert worden sein könnte
|
| 1798 |
+
(hinsichtlich schnellerer oder besserer Kompression), ohne das Dateiformat
|
| 1799 |
+
zu beeinflussen. Die Ausgabe kann sogar zwischen verschiedenen Programmen
|
| 1800 |
+
der gleichen Version der XZ\-Utils variieren, wenn bei der Erstellung des
|
| 1801 |
+
Binärprogramms unterschiedliche Optionen verwendet wurden.
|
| 1802 |
+
.PP
|
| 1803 |
+
Sobald \fB\-\-rsyncable\fP implementiert wurde, bedeutet das, dass die sich
|
| 1804 |
+
ergebenden Dateien nicht notwendigerweise mit Rsync abgeglichen werden
|
| 1805 |
+
können, außer wenn die alte und neue Datei mit der gleichen \fBxz\fP\-Version
|
| 1806 |
+
erzeugt wurden. Das Problem kann beseitigt werden, wenn ein Teil der
|
| 1807 |
+
Encoder\-Implementierung eingefroren wird, um die mit Rsync abgleichbare
|
| 1808 |
+
Ausgabe über \fBxz\fP\-Versionsgrenzen hinweg stabil zu halten.
|
| 1809 |
+
.
|
| 1810 |
+
.SS "Eingebettete .xz\-Dekompressoren"
|
| 1811 |
+
Eingebettete \fB.xz\fP\-Dekompressor\-Implementierungen wie XZ Embedded
|
| 1812 |
+
unterstützen nicht unbedingt Dateien, die mit anderen Integritätsprüfungen
|
| 1813 |
+
(\fIPrüfung\fP\-Typen) als \fBnone\fP und \fBcrc32\fP erzeugt wurden. Da
|
| 1814 |
+
\fB\-\-check=crc64\fP die Voreinstellung ist, müssen Sie \fB\-\-check=none\fP oder
|
| 1815 |
+
\fB\-\-check=crc32\fP verwenden, wenn Sie Dateien für eingebettete Systeme
|
| 1816 |
+
erstellen.
|
| 1817 |
+
.PP
|
| 1818 |
+
Außerhalb eingebetteter Systeme unterstützen die Dekompressoren des
|
| 1819 |
+
\&\fB.xz\fP\-Formats alle \fIPrüfung\fP\-Typen oder sind mindestens in der Lage, die
|
| 1820 |
+
Datei zu dekomprimieren, ohne deren Integrität zu prüfen, wenn die bestimmte
|
| 1821 |
+
\fIPrüfung\fP nicht verfügbar ist.
|
| 1822 |
+
.PP
|
| 1823 |
+
XZ Embedded unterstützt BCJ\-Filter, aber nur mit dem vorgegebenen
|
| 1824 |
+
Startversatz.
|
| 1825 |
+
.
|
| 1826 |
+
.SH BEISPIELE
|
| 1827 |
+
.
|
| 1828 |
+
.SS Grundlagen
|
| 1829 |
+
Komprimiert die Datei \fIfoo\fP mit der Standard\-Kompressionsstufe (\fB\-6\fP) zu
|
| 1830 |
+
\fIfoo.xz\fP und entfernt \fIfoo\fP nach erfolgreicher Kompression:
|
| 1831 |
+
.RS
|
| 1832 |
+
.PP
|
| 1833 |
+
.nf
|
| 1834 |
+
\f(CRxz foo\fR
|
| 1835 |
+
.fi
|
| 1836 |
+
.RE
|
| 1837 |
+
.PP
|
| 1838 |
+
\fIbar.xz\fP in \fIbar\fP dekomprimieren und \fIbar.xz\fP selbst dann nicht löschen,
|
| 1839 |
+
wenn die Dekompression erfolgreich war:
|
| 1840 |
+
.RS
|
| 1841 |
+
.PP
|
| 1842 |
+
.nf
|
| 1843 |
+
\f(CRxz \-dk bar.xz\fR
|
| 1844 |
+
.fi
|
| 1845 |
+
.RE
|
| 1846 |
+
.PP
|
| 1847 |
+
\fIbaz.tar.xz\fP mit der Voreinstellung \fB\-4e\fP (\fB\-4 \-\-extreme\fP) erzeugen, was
|
| 1848 |
+
langsamer ist als die Vorgabe \fB\-6\fP, aber weniger Speicher für Kompression
|
| 1849 |
+
und Dekompression benötigt (48\ MiB beziehungsweise 5\ MiB):
|
| 1850 |
+
.RS
|
| 1851 |
+
.PP
|
| 1852 |
+
.nf
|
| 1853 |
+
\f(CRtar cf \- baz | xz \-4e > baz.tar.xz\fR
|
| 1854 |
+
.fi
|
| 1855 |
+
.RE
|
| 1856 |
+
.PP
|
| 1857 |
+
Eine Mischung aus komprimierten und unkomprimierten Dateien kann mit einem
|
| 1858 |
+
einzelnen Befehl dekomprimiert in die Standardausgabe geschrieben werden:
|
| 1859 |
+
.RS
|
| 1860 |
+
.PP
|
| 1861 |
+
.nf
|
| 1862 |
+
\f(CRxz \-dcf a.txt b.txt.xz c.txt d.txt.lzma > abcd.txt\fR
|
| 1863 |
+
.fi
|
| 1864 |
+
.RE
|
| 1865 |
+
.
|
| 1866 |
+
.SS "Parallele Kompression von vielen Dateien"
|
| 1867 |
+
Auf GNU\- und *BSD\-Systemen können \fBfind\fP(1) und \fBxargs\fP(1) zum
|
| 1868 |
+
Parallelisieren der Kompression vieler Dateien verwendet werden:
|
| 1869 |
+
.RS
|
| 1870 |
+
.PP
|
| 1871 |
+
.nf
|
| 1872 |
+
\f(CRfind . \-type f \e! \-name '*.xz' \-print0 \e
|
| 1873 |
+
| xargs \-0r \-P4 \-n16 xz \-T1\fR
|
| 1874 |
+
.fi
|
| 1875 |
+
.RE
|
| 1876 |
+
.PP
|
| 1877 |
+
Die Option \fB\-P\fP von \fBxargs\fP(1) legt die Anzahl der parallelen
|
| 1878 |
+
\fBxz\fP\-Prozesse fest. Der beste Wert für die Option \fB\-n\fP hängt davon ab, wie
|
| 1879 |
+
viele Dateien komprimiert werden sollen. Wenn es sich nur um wenige Dateien
|
| 1880 |
+
handelt, sollte der Wert wahrscheinlich 1 sein; bei Zehntausenden von
|
| 1881 |
+
Dateien kann 100 oder noch mehr angemessener sein, um die Anzahl der
|
| 1882 |
+
\fBxz\fP\-Prozesse zu beschränken, die \fBxargs\fP(1) schließlich erzeugen wird.
|
| 1883 |
+
.PP
|
| 1884 |
+
Die Option \fB\-T1\fP für \fBxz\fP dient dazu, den Einzelthread\-Modus zu erzwingen,
|
| 1885 |
+
da \fBxargs\fP(1) zur Steuerung des Umfangs der Parallelisierung verwendet
|
| 1886 |
+
wird.
|
| 1887 |
+
.
|
| 1888 |
+
.SS Roboter\-Modus
|
| 1889 |
+
Berechnen, wie viel Byte nach der Kompression mehrerer Dateien insgesamt
|
| 1890 |
+
eingespart wurden:
|
| 1891 |
+
.RS
|
| 1892 |
+
.PP
|
| 1893 |
+
.nf
|
| 1894 |
+
\f(CRxz \-\-robot \-\-list *.xz | awk '/^totals/{print $5\-$4}'\fR
|
| 1895 |
+
.fi
|
| 1896 |
+
.RE
|
| 1897 |
+
.PP
|
| 1898 |
+
Ein Skript könnte abfragen wollen, ob es ein \fBxz\fP verwendet, das aktuell
|
| 1899 |
+
genug ist. Das folgende \fBsh\fP(1)\-Skript prüft, ob die Versionsnummer des
|
| 1900 |
+
Dienstprogramms \fBxz\fP mindestens 5.0.0 ist. Diese Methode ist zu alten
|
| 1901 |
+
Beta\-Versionen kompatibel, welche die Option \fB\-\-robot\fP nicht unterstützen:
|
| 1902 |
+
.RS
|
| 1903 |
+
.PP
|
| 1904 |
+
.nf
|
| 1905 |
+
\f(CRif ! eval "$(xz \-\-robot \-\-version 2> /dev/null)" ||
|
| 1906 |
+
[ "$XZ_VERSION" \-lt 50000002 ]; then
|
| 1907 |
+
echo "Your xz is too old."
|
| 1908 |
+
fi
|
| 1909 |
+
unset XZ_VERSION LIBLZMA_VERSION\fR
|
| 1910 |
+
.fi
|
| 1911 |
+
.RE
|
| 1912 |
+
.PP
|
| 1913 |
+
Eine Speicherbedarfsbegrenzung für die Dekompression mit \fBXZ_OPT\fP setzen,
|
| 1914 |
+
aber eine bereits gesetzte Begrenzung nicht erhöhen:
|
| 1915 |
+
.RS
|
| 1916 |
+
.PP
|
| 1917 |
+
.nf
|
| 1918 |
+
\f(CRNEWLIM=$((123 << 20))\ \ # 123 MiB
|
| 1919 |
+
OLDLIM=$(xz \-\-robot \-\-info\-memory | cut \-f3)
|
| 1920 |
+
if [ $OLDLIM \-eq 0 \-o $OLDLIM \-gt $NEWLIM ]; then
|
| 1921 |
+
XZ_OPT="$XZ_OPT \-\-memlimit\-decompress=$NEWLIM"
|
| 1922 |
+
export XZ_OPT
|
| 1923 |
+
fi\fR
|
| 1924 |
+
.fi
|
| 1925 |
+
.RE
|
| 1926 |
+
.
|
| 1927 |
+
.SS "Benutzerdefinierte Filterketten für die Kompression"
|
| 1928 |
+
Der einfachste Anwendungsfall für benutzerdefinierte Filterketten ist die
|
| 1929 |
+
Anpassung von LZMA2\-Voreinstellungsstufen. Das kann nützlich sein, weil die
|
| 1930 |
+
Voreinstellungen nur einen Teil der potenziell sinnvollen Kombinationen aus
|
| 1931 |
+
Kompressionseinstellungen abdecken.
|
| 1932 |
+
.PP
|
| 1933 |
+
Die KompCPU\-Spalten der Tabellen aus den Beschreibungen der Optionen \fB\-0\fP …
|
| 1934 |
+
\fB\-9\fP und \fB\-\-extreme\fP sind beim Anpassen der LZMA2\-Voreinstellungen
|
| 1935 |
+
nützlich. Diese sind die relevanten Teile aus diesen zwei Tabellen:
|
| 1936 |
+
.RS
|
| 1937 |
+
.PP
|
| 1938 |
+
.TS
|
| 1939 |
+
tab(;);
|
| 1940 |
+
c c
|
| 1941 |
+
n n.
|
| 1942 |
+
Voreinst.;KomprCPU
|
| 1943 |
+
\-0;0
|
| 1944 |
+
\-1;1
|
| 1945 |
+
\-2;2
|
| 1946 |
+
\-3;3
|
| 1947 |
+
\-4;4
|
| 1948 |
+
\-5;5
|
| 1949 |
+
\-6;6
|
| 1950 |
+
\-5e;7
|
| 1951 |
+
\-6e;8
|
| 1952 |
+
.TE
|
| 1953 |
+
.RE
|
| 1954 |
+
.PP
|
| 1955 |
+
Wenn Sie wissen, dass eine Datei für eine gute Kompression ein etwas
|
| 1956 |
+
größeres Wörterbuch benötigt (zum Beispiel 32 MiB), aber Sie sie schneller
|
| 1957 |
+
komprimieren wollen, als dies mit \fBxz \-8\fP geschehen würde, kann eine
|
| 1958 |
+
Voreinstellung mit einem niedrigen KompCPU\-Wert (zum Beispiel 1) dahingehend
|
| 1959 |
+
angepasst werden, ein größeres Wörterbuch zu verwenden:
|
| 1960 |
+
.RS
|
| 1961 |
+
.PP
|
| 1962 |
+
.nf
|
| 1963 |
+
\f(CRxz \-\-lzma2=preset=1,dict=32MiB foo.tar\fR
|
| 1964 |
+
.fi
|
| 1965 |
+
.RE
|
| 1966 |
+
.PP
|
| 1967 |
+
Mit bestimmten Dateien kann der obige Befehl schneller sein als \fBxz \-6\fP,
|
| 1968 |
+
wobei die Kompression deutlich besser wird. Dennoch muss betont werden, dass
|
| 1969 |
+
nur wenige Dateien von einem größeren Wörterbuch profitieren, wenn der
|
| 1970 |
+
KompCPU\-Wert niedrig bleibt. Der offensichtlichste Fall, in dem ein größeres
|
| 1971 |
+
Wörterbuch sehr hilfreich sein kann, ist ein Archiv, das einander sehr
|
| 1972 |
+
ähnliche Dateien enthält, die jeweils wenigstens einige Megabyte groß
|
| 1973 |
+
sind. Das Wörterbuch muss dann deutlich größer sein als die einzelne Datei,
|
| 1974 |
+
damit LZMA2 den größtmöglichen Vorteil aus den Ähnlichkeiten der aufeinander
|
| 1975 |
+
folgenden Dateien zieht.
|
| 1976 |
+
.PP
|
| 1977 |
+
Wenn hoher Speicherbedarf für Kompression und Dekompression kein Problem ist
|
| 1978 |
+
und die zu komprimierende Datei mindestens einige Hundert Megabyte groß ist,
|
| 1979 |
+
kann es sinnvoll sein, ein noch größeres Wörterbuch zu verwenden, als die 64
|
| 1980 |
+
MiB, die mit \fBxz \-9\fP verwendet werden würden:
|
| 1981 |
+
.RS
|
| 1982 |
+
.PP
|
| 1983 |
+
.nf
|
| 1984 |
+
\f(CRxz \-vv \-\-lzma2=dict=192MiB big_foo.tar\fR
|
| 1985 |
+
.fi
|
| 1986 |
+
.RE
|
| 1987 |
+
.PP
|
| 1988 |
+
Die Verwendung von \fB\-vv\fP (\fB\-\-verbose \-\-verbose\fP) wie im obigen Beispiel
|
| 1989 |
+
kann nützlich sein, um den Speicherbedarf für Kompressor und Dekompressor zu
|
| 1990 |
+
sehen. Denken Sie daran, dass ein Wörterbuch, das größer als die
|
| 1991 |
+
unkomprimierte Datei ist, Speicherverschwendung wäre. Daher ist der obige
|
| 1992 |
+
Befehl für kleine Dateien nicht sinnvoll.
|
| 1993 |
+
.PP
|
| 1994 |
+
Manchmal spielt die Kompressionszeit keine Rolle, aber der Speicherbedarf
|
| 1995 |
+
bei der Dekompression muss gering gehalten werden, zum Beispiel um die Datei
|
| 1996 |
+
auf eingebetteten Systemen dekomprimieren zu können. Der folgende Befehl
|
| 1997 |
+
verwendet \fB\-6e\fP (\fB\-6 \-\-extreme\fP) als Basis und setzt die Wörterbuchgröße
|
| 1998 |
+
auf nur 64\ KiB. Die sich ergebende Datei kann mit XZ Embedded (aus diesem
|
| 1999 |
+
Grund ist dort \fB\-\-check=crc32\fP) mit nur etwa 100\ KiB Speicher
|
| 2000 |
+
dekomprimiert werden.
|
| 2001 |
+
.RS
|
| 2002 |
+
.PP
|
| 2003 |
+
.nf
|
| 2004 |
+
\f(CRxz \-\-check=crc32 \-\-lzma2=preset=6e,dict=64KiB foo\fR
|
| 2005 |
+
.fi
|
| 2006 |
+
.RE
|
| 2007 |
+
.PP
|
| 2008 |
+
Wenn Sie so viele Byte wie möglich herausquetschen wollen, kann die
|
| 2009 |
+
Anpassung der Anzahl der literalen Kontextbits (\fIlc\fP) und der Anzahl der
|
| 2010 |
+
Positionsbits (\fIpb\fP) manchmal hilfreich sein. Auch die Anpassung der Anzahl
|
| 2011 |
+
der literalen Positionsbits (\fIlp\fP) könnte helfen, aber üblicherweise sind
|
| 2012 |
+
\fIlc\fP und \fIpb\fP wichtiger. Wenn ein Quellcode\-Archiv zum Beispiel
|
| 2013 |
+
hauptsächlich ASCII\-Text enthält, könnte ein Aufruf wie der folgende eine
|
| 2014 |
+
etwas kleinere Datei (etwa 0,1\ %) ergeben als mit \fBxz \-6e\fP (versuchen Sie
|
| 2015 |
+
es auch \fBlc=4\fP):
|
| 2016 |
+
.RS
|
| 2017 |
+
.PP
|
| 2018 |
+
.nf
|
| 2019 |
+
\f(CRxz \-\-lzma2=preset=6e,pb=0,lc=4 source_code.tar\fR
|
| 2020 |
+
.fi
|
| 2021 |
+
.RE
|
| 2022 |
+
.PP
|
| 2023 |
+
Die Verwendung eines anderen Filters mit LZMA2 kann die Kompression bei
|
| 2024 |
+
verschiedenen Dateitypen verbessern. So könnten Sie eine gemeinsam genutzte
|
| 2025 |
+
Bibliothek der Architekturen x86\-32 oder x86\-64 mit dem BCJ\-Filter für x86
|
| 2026 |
+
komprimieren:
|
| 2027 |
+
.RS
|
| 2028 |
+
.PP
|
| 2029 |
+
.nf
|
| 2030 |
+
\f(CRxz \-\-x86 \-\-lzma2 libfoo.so\fR
|
| 2031 |
+
.fi
|
| 2032 |
+
.RE
|
| 2033 |
+
.PP
|
| 2034 |
+
Beachten Sie, dass die Reihenfolge der Filteroptionen von Bedeutung
|
| 2035 |
+
ist. Falls \fB\-\-x86\fP nach \fB\-\-lzma2\fP angegeben wird, gibt \fBxz\fP einen Fehler
|
| 2036 |
+
aus, weil nach LZMA2 kein weiterer Filter sein darf und auch weil der
|
| 2037 |
+
BCJ\-Filter für x86 nicht als letzter Filter in der Filterkette gesetzt
|
| 2038 |
+
werden darf.
|
| 2039 |
+
.PP
|
| 2040 |
+
Der Delta\-Filter zusammen mit LZMA2 kann bei Bitmap\-Bildern gute Ergebnisse
|
| 2041 |
+
liefern. Er sollte üblicherweise besser sein als PNG, welches zwar einige
|
| 2042 |
+
fortgeschrittene Filter als ein simples delta bietet, aber für die
|
| 2043 |
+
eigentliche Kompression »Deflate« verwendet.
|
| 2044 |
+
.PP
|
| 2045 |
+
Das Bild muss in einem unkomprimierten Format gespeichert werden, zum
|
| 2046 |
+
Beispiel als unkomprimiertes TIFF. Der Abstandsparameter des Delta\-Filters
|
| 2047 |
+
muss so gesetzt werden, dass er der Anzahl der Bytes pro Pixel im Bild
|
| 2048 |
+
entspricht. Zum Beispiel erfordert ein 24\-Bit\-RGB\-Bitmap \fBdist=3\fP, außerdem
|
| 2049 |
+
ist es gut, \fBpb=0\fP an LZMA2 zu übergeben, um die 3\-Byte\-Ausrichtung zu
|
| 2050 |
+
berücksichtigen:
|
| 2051 |
+
.RS
|
| 2052 |
+
.PP
|
| 2053 |
+
.nf
|
| 2054 |
+
\f(CRxz \-\-delta=dist=3 \-\-lzma2=pb=0 foo.tiff\fR
|
| 2055 |
+
.fi
|
| 2056 |
+
.RE
|
| 2057 |
+
.PP
|
| 2058 |
+
Wenn sich mehrere Bilder in einem einzelnen Archiv befinden (zum Beispiel\&
|
| 2059 |
+
\&\fB.tar\fP), funktioniert der Delta\-Filter damit auch, sofern alle Bilder im
|
| 2060 |
+
Archiv die gleiche Anzahl Bytes pro Pixel haben.
|
| 2061 |
+
.
|
| 2062 |
+
.SH "SIEHE AUCH"
|
| 2063 |
+
\fBxzdec\fP(1), \fBxzdiff\fP(1), \fBxzgrep\fP(1), \fBxzless\fP(1), \fBxzmore\fP(1),
|
| 2064 |
+
\fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fB7z\fP(1)
|
| 2065 |
+
.PP
|
| 2066 |
+
XZ Utils: <https://tukaani.org/xz/>
|
| 2067 |
+
.br
|
| 2068 |
+
XZ Embedded: <https://tukaani.org/xz/embedded.html>
|
| 2069 |
+
.br
|
| 2070 |
+
LZMA\-SDK: <https://7\-zip.org/sdk.html>
|
evalkit_tf440/share/man/de/man1/xzcmp.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,58 @@
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
|
| 3 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 4 |
+
.\" Jia Tan
|
| 5 |
+
.\"
|
| 6 |
+
.\" German translation for xz-man.
|
| 7 |
+
.\" Mario Blättermann <[email protected]>, 2015, 2019-2020, 2022-2024.
|
| 8 |
+
.\"
|
| 9 |
+
.\" (Note that this file is not based on gzip's zdiff.1.)
|
| 10 |
+
.\"
|
| 11 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 12 |
+
.\"
|
| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 14 |
+
.\"
|
| 15 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 16 |
+
.TH XZDIFF 1 "13. Februar 2024" Tukaani XZ\-Dienstprogramme
|
| 17 |
+
.SH BEZEICHNUNG
|
| 18 |
+
xzcmp, xzdiff, lzcmp, lzdiff \- komprimierte Dateien vergleichen
|
| 19 |
+
.
|
| 20 |
+
.SH ÜBERSICHT
|
| 21 |
+
\fBxzcmp\fP [\fIOption …\fP] \fIDatei1\fP [\fIDatei2\fP]
|
| 22 |
+
.br
|
| 23 |
+
\fBxzdiff\fP \&…
|
| 24 |
+
.br
|
| 25 |
+
\fBlzcmp\fP \&…
|
| 26 |
+
.br
|
| 27 |
+
\fBlzdiff\fP \&…
|
| 28 |
+
.
|
| 29 |
+
.SH BESCHREIBUNG
|
| 30 |
+
\fBxzcmp\fP und \fBxzdiff\fP vergleichen den unkomprimierten Inhalt zweier
|
| 31 |
+
Dateien. Die unkomprimierten Daten und Optionen werden an \fBcmp\fP(1) oder
|
| 32 |
+
\fBdiff\fP(1) übergeben, sofern weder \fB\-\-help\fP noch \fB\-\-version\fP angegeben
|
| 33 |
+
wird.
|
| 34 |
+
.PP
|
| 35 |
+
Wenn sowohl \fIDatei1\fP als auch \fIDatei2\fP angegeben sind, können diese
|
| 36 |
+
unkomprimierte Dateien oder Dateien in Formaten sein, die \fBxz\fP(1),
|
| 37 |
+
\fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1) oder \fBlz4\fP(1)
|
| 38 |
+
dekomprimieren können. Die erforderlichen Dekomprimierungsbefehle werden aus
|
| 39 |
+
den Dateiendungen von \fIDatei1\fP und \fIDatei2\fP abgeleitet. Für eine Datei mit
|
| 40 |
+
einer unbekannten Endung wird angenommen, dass sie entweder unkomprimiert
|
| 41 |
+
ist oder von \fBxz\fP(1) dekomprimiert werden kann.
|
| 42 |
+
.PP
|
| 43 |
+
Falls nur ein Dateiname angegeben wird, muss \fIDatei1\fP eine Endung eines
|
| 44 |
+
unterstützten Kompressionsformat haben und der Name von \fIDatei2\fP wird aus
|
| 45 |
+
\fIDatei1\fP abgeleitet, indem die Endung des Kompressionsformats entfernt
|
| 46 |
+
wird.
|
| 47 |
+
.PP
|
| 48 |
+
Die Befehle \fBlzcmp\fP und \fBlzdiff\fP dienen der Abwärtskompatibilität zu den
|
| 49 |
+
LZMA\-Dienstprogrammen.
|
| 50 |
+
.
|
| 51 |
+
.SH EXIT\-STATUS
|
| 52 |
+
Falls ein Dekompressionsfehler auftritt, ist der Exit\-Status
|
| 53 |
+
\fB2\fP. Anderenfalls wird der Exit\-Status von \fBcmp\fP(1) oder \fBdiff\fP(1)
|
| 54 |
+
verwendet.
|
| 55 |
+
.
|
| 56 |
+
.SH "SIEHE AUCH"
|
| 57 |
+
\fBcmp\fP(1), \fBdiff\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1),
|
| 58 |
+
\fBzstd\fP(1), \fBlz4\fP(1)
|
evalkit_tf440/share/man/de/man1/xzdec.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,88 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
|
| 3 |
+
.\" Author: Lasse Collin
|
| 4 |
+
.\"
|
| 5 |
+
.\" German translation for xz-man.
|
| 6 |
+
.\" Mario Blättermann <[email protected]>, 2015, 2019-2020, 2022-2024.
|
| 7 |
+
.\"
|
| 8 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 9 |
+
.\"
|
| 10 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 11 |
+
.\"
|
| 12 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 13 |
+
.TH XZDEC 1 2024\-04\-08 Tukaani XZ\-Dienstprogramme
|
| 14 |
+
.SH BEZEICHNUNG
|
| 15 |
+
xzdec, lzmadec \- Kleine Dekompressoren für .xz und .lzma
|
| 16 |
+
.SH ÜBERSICHT
|
| 17 |
+
\fBxzdec\fP [\fIOption…\fP] [\fIDatei…\fP]
|
| 18 |
+
.br
|
| 19 |
+
\fBlzmadec\fP [\fIOption…\fP] [\fIDatei…\fP]
|
| 20 |
+
.SH BESCHREIBUNG
|
| 21 |
+
\fBxzdec\fP ist ein auf Liblzma basierendes Nur\-Dekompressionswerkzeug für
|
| 22 |
+
\&\fB.xz\fP\-Dateien (und \fBnur\fP für \fB.xz\fP\-Dateien). \fBxzdec\fP ist als direkter
|
| 23 |
+
Ersatz für \fBxz\fP(1) in jenen Situationen konzipiert, wo ein Skript \fBxz \-\-decompress \-\-stdout\fP (und eventuelle einige andere höufig genutzte
|
| 24 |
+
Optionen) zum Dekomprimieren von \fB.xz\fP\-Dateien. \fBlzmadec\fP ist weitgehend
|
| 25 |
+
identisch zu \fBxzdec\fP, mit der Ausnahme, dass \fBlzmadec\fP \fB.lzma\fP\-Dateien
|
| 26 |
+
anstelle von \fB.xz\fP\-Dateien unterstützt.
|
| 27 |
+
.PP
|
| 28 |
+
Um die Größe der ausführbaren Datei zu reduzieren, unterstützt \fBxzdec\fP
|
| 29 |
+
weder Multithreading noch Lokalisierung. Außerdem liest es keine Optionen
|
| 30 |
+
aus den Umgebungsvariablen \fBXZ_DEFAULTS\fP und \fBXZ_OPT\fP. \fBxzdec\fP
|
| 31 |
+
unterstützt keine zwischenzeitlichen Fortschrittsinformationen: Das Senden
|
| 32 |
+
von \fBSIGINFO\fP an \fBxzdec\fP hat keine Auswirkungen, jedoch beendet \fBSIGUSR1\fP
|
| 33 |
+
den Prozess, anstatt Fortschrittsinformationen anzuzeigen.
|
| 34 |
+
.SH OPTIONEN
|
| 35 |
+
.TP
|
| 36 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-decompress\fP, \fB\-\-uncompress\fP
|
| 37 |
+
ist zwecks Kompatibilität zu \fBxz\fP(1) vorhanden; wird ignoriert. \fBxzdec\fP
|
| 38 |
+
unterstützt nur Dekompression.
|
| 39 |
+
.TP
|
| 40 |
+
\fB\-k\fP, \fB\-\-keep\fP
|
| 41 |
+
ist zwecks Kompatibilität zu \fBxz\fP(1) vorhanden; wird ignoriert. \fBxzdec\fP
|
| 42 |
+
erzeugt oder entfernt niemals Dateien.
|
| 43 |
+
.TP
|
| 44 |
+
\fB\-c\fP, \fB\-\-stdout\fP, \fB\-\-to\-stdout\fP
|
| 45 |
+
ist zwecks Kompatibilität zu \fBxz\fP(1) vorhanden; wird ignoriert. \fBxzdec\fP
|
| 46 |
+
schreibt die dekomprimierten Daten immer in die Standardausgabe.
|
| 47 |
+
.TP
|
| 48 |
+
\fB\-q\fP, \fB\-\-quiet\fP
|
| 49 |
+
hat bei einmaliger Angabe keine Wirkung, da \fBxzdec\fP niemals Warnungen oder
|
| 50 |
+
sonstige Meldungen anzeigt. Wenn Sie dies zweimal angeben, werden
|
| 51 |
+
Fehlermeldungen unterdrückt.
|
| 52 |
+
.TP
|
| 53 |
+
\fB\-Q\fP, \fB\-\-no\-warn\fP
|
| 54 |
+
ist zwecks Kompatibilität zu \fBxz\fP(1) vorhanden; wird ignoriert. \fBxzdec\fP
|
| 55 |
+
verwendet niemals den Exit\-Status 2.
|
| 56 |
+
.TP
|
| 57 |
+
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
|
| 58 |
+
zeigt eine Hilfemeldung an und beendet das Programm erfolgreich.
|
| 59 |
+
.TP
|
| 60 |
+
\fB\-V\fP, \fB\-\-version\fP
|
| 61 |
+
zeigt die Versionsnummer von \fBxzdec\fP und liblzma an.
|
| 62 |
+
.SH EXIT\-STATUS
|
| 63 |
+
.TP
|
| 64 |
+
\fB0\fP
|
| 65 |
+
Alles ist in Ordnung.
|
| 66 |
+
.TP
|
| 67 |
+
\fB1\fP
|
| 68 |
+
Ein Fehler ist aufgetreten.
|
| 69 |
+
.PP
|
| 70 |
+
\fBxzdec\fP gibt keine Warnmeldungen wie \fBxz\fP(1) aus, daher wird der
|
| 71 |
+
Exit\-Status 2 von \fBxzdec\fP nicht verwendet.
|
| 72 |
+
.SH ANMERKUNGEN
|
| 73 |
+
Verwenden Sie \fBxz\fP(1) anstelle von \fBxzdec\fP oder \fBlzmadec\fP im normalen
|
| 74 |
+
täglichen Gebrauch. \fBxzdec\fP oder \fBlzmadec\fP sind nur für Situationen
|
| 75 |
+
gedacht, in denen ein kleinerer Dekompressor statt des voll ausgestatteten
|
| 76 |
+
\fBxz\fP(1) wichtig ist.
|
| 77 |
+
.PP
|
| 78 |
+
\fBxzdec\fP und \fBlzmadec\fP sind nicht wirklich extrem klein. Die Größe kann
|
| 79 |
+
durch Deaktivieren von Funktionen bei der Kompilierung von Liblzma weiter
|
| 80 |
+
verringert werden, aber das sollte nicht für ausführbare Dateien getan
|
| 81 |
+
werden, die in typischen Betriebssystemen ausgeliefert werden, außer in den
|
| 82 |
+
Distributionen für eingebettete Systeme. Wenn Sie einen wirklich winzigen
|
| 83 |
+
Dekompressor für \fB.xz\fP\-Dateien brauchen, sollten Sie stattdessen XZ
|
| 84 |
+
Embedded in Erwägung ziehen.
|
| 85 |
+
.SH "SIEHE AUCH"
|
| 86 |
+
\fBxz\fP(1)
|
| 87 |
+
.PP
|
| 88 |
+
XZ Embedded: <https://tukaani.org/xz/embedded.html>
|
evalkit_tf440/share/man/de/man1/xzdiff.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,58 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
|
| 3 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 4 |
+
.\" Jia Tan
|
| 5 |
+
.\"
|
| 6 |
+
.\" German translation for xz-man.
|
| 7 |
+
.\" Mario Blättermann <[email protected]>, 2015, 2019-2020, 2022-2024.
|
| 8 |
+
.\"
|
| 9 |
+
.\" (Note that this file is not based on gzip's zdiff.1.)
|
| 10 |
+
.\"
|
| 11 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 12 |
+
.\"
|
| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 14 |
+
.\"
|
| 15 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 16 |
+
.TH XZDIFF 1 "13. Februar 2024" Tukaani XZ\-Dienstprogramme
|
| 17 |
+
.SH BEZEICHNUNG
|
| 18 |
+
xzcmp, xzdiff, lzcmp, lzdiff \- komprimierte Dateien vergleichen
|
| 19 |
+
.
|
| 20 |
+
.SH ÜBERSICHT
|
| 21 |
+
\fBxzcmp\fP [\fIOption …\fP] \fIDatei1\fP [\fIDatei2\fP]
|
| 22 |
+
.br
|
| 23 |
+
\fBxzdiff\fP \&…
|
| 24 |
+
.br
|
| 25 |
+
\fBlzcmp\fP \&…
|
| 26 |
+
.br
|
| 27 |
+
\fBlzdiff\fP \&…
|
| 28 |
+
.
|
| 29 |
+
.SH BESCHREIBUNG
|
| 30 |
+
\fBxzcmp\fP und \fBxzdiff\fP vergleichen den unkomprimierten Inhalt zweier
|
| 31 |
+
Dateien. Die unkomprimierten Daten und Optionen werden an \fBcmp\fP(1) oder
|
| 32 |
+
\fBdiff\fP(1) übergeben, sofern weder \fB\-\-help\fP noch \fB\-\-version\fP angegeben
|
| 33 |
+
wird.
|
| 34 |
+
.PP
|
| 35 |
+
Wenn sowohl \fIDatei1\fP als auch \fIDatei2\fP angegeben sind, können diese
|
| 36 |
+
unkomprimierte Dateien oder Dateien in Formaten sein, die \fBxz\fP(1),
|
| 37 |
+
\fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1) oder \fBlz4\fP(1)
|
| 38 |
+
dekomprimieren können. Die erforderlichen Dekomprimierungsbefehle werden aus
|
| 39 |
+
den Dateiendungen von \fIDatei1\fP und \fIDatei2\fP abgeleitet. Für eine Datei mit
|
| 40 |
+
einer unbekannten Endung wird angenommen, dass sie entweder unkomprimiert
|
| 41 |
+
ist oder von \fBxz\fP(1) dekomprimiert werden kann.
|
| 42 |
+
.PP
|
| 43 |
+
Falls nur ein Dateiname angegeben wird, muss \fIDatei1\fP eine Endung eines
|
| 44 |
+
unterstützten Kompressionsformat haben und der Name von \fIDatei2\fP wird aus
|
| 45 |
+
\fIDatei1\fP abgeleitet, indem die Endung des Kompressionsformats entfernt
|
| 46 |
+
wird.
|
| 47 |
+
.PP
|
| 48 |
+
Die Befehle \fBlzcmp\fP und \fBlzdiff\fP dienen der Abwärtskompatibilität zu den
|
| 49 |
+
LZMA\-Dienstprogrammen.
|
| 50 |
+
.
|
| 51 |
+
.SH EXIT\-STATUS
|
| 52 |
+
Falls ein Dekompressionsfehler auftritt, ist der Exit\-Status
|
| 53 |
+
\fB2\fP. Anderenfalls wird der Exit\-Status von \fBcmp\fP(1) oder \fBdiff\fP(1)
|
| 54 |
+
verwendet.
|
| 55 |
+
.
|
| 56 |
+
.SH "SIEHE AUCH"
|
| 57 |
+
\fBcmp\fP(1), \fBdiff\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1),
|
| 58 |
+
\fBzstd\fP(1), \fBlz4\fP(1)
|
evalkit_tf440/share/man/de/man1/xzegrep.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,96 @@
|
|
|
|
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|
|
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| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
|
| 3 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 4 |
+
.\" Jia Tan
|
| 5 |
+
.\"
|
| 6 |
+
.\" German translation for xz-man.
|
| 7 |
+
.\" Mario Blättermann <[email protected]>, 2015, 2019-2020, 2022-2024.
|
| 8 |
+
.\"
|
| 9 |
+
.\" (Note that this file is not based on gzip's zgrep.1.)
|
| 10 |
+
.\"
|
| 11 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 12 |
+
.\"
|
| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 14 |
+
.\"
|
| 15 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 16 |
+
.TH XZGREP 1 "13. Februar 2024" Tukaani XZ\-Dienstprogramme
|
| 17 |
+
.SH BEZEICHNUNG
|
| 18 |
+
xzgrep \- möglicherweise komprimierte Dateien nach Mustern durchsuchen
|
| 19 |
+
.
|
| 20 |
+
.SH ÜBERSICHT
|
| 21 |
+
\fBxzgrep\fP [\fIOption …\fP] [\fIMusterliste\fP] [\fIDatei …\fP]
|
| 22 |
+
.br
|
| 23 |
+
\fBxzegrep\fP …
|
| 24 |
+
.br
|
| 25 |
+
\fBxzfgrep\fP …
|
| 26 |
+
.br
|
| 27 |
+
\fBlzgrep\fP …
|
| 28 |
+
.br
|
| 29 |
+
\fBlzegrep\fP …
|
| 30 |
+
.br
|
| 31 |
+
\fBlzfgrep\fP …
|
| 32 |
+
.
|
| 33 |
+
.SH BESCHREIBUNG
|
| 34 |
+
\fBxzgrep\fP ruft \fBgrep\fP(1) mit dem unkomprimierten Inhalt von Dateien
|
| 35 |
+
auf. Die Formate der \fIDateien\fP werden aus den Dateiendungen
|
| 36 |
+
abgeleitet. Jede \fIDatei\fP mit einer Endung, die von \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1),
|
| 37 |
+
\fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1) oder \fBlz4\fP(1) unterstützt wird, wird
|
| 38 |
+
dekomprimiert; für andere Dateien wird angenommen, dass sie bereits in
|
| 39 |
+
unkomprimierter Form vorliegen.
|
| 40 |
+
.PP
|
| 41 |
+
Wenn keine \fIDateien\fP angegeben werden oder \fIDatei\fP als \fB\-\fP angegeben
|
| 42 |
+
wird, wird aus der Standardeingabe gelesen. Beim Lesen aus der
|
| 43 |
+
Standardeingabe werden nur die von \fBxz\fP(1) unterstützten Dateien
|
| 44 |
+
dekomprimiert. Für andere Dateien wird angenommen, dass sie bereits in
|
| 45 |
+
unkomprimierter Form vorliegen.
|
| 46 |
+
.PP
|
| 47 |
+
Die meisten \fIOptionen\fP von \fBgrep\fP(1) werden unterstützt, die folgenden
|
| 48 |
+
jedoch nicht:
|
| 49 |
+
.IP "" 4
|
| 50 |
+
\fB\-r\fP, \fB\-\-recursive\fP
|
| 51 |
+
.IP "" 4
|
| 52 |
+
\fB\-R\fP, \fB\-\-dereference\-recursive\fP
|
| 53 |
+
.IP "" 4
|
| 54 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-directories=\fP\fIAktion\fP
|
| 55 |
+
.IP "" 4
|
| 56 |
+
\fB\-Z\fP, \fB\-\-null\fP
|
| 57 |
+
.IP "" 4
|
| 58 |
+
\fB\-z\fP, \fB\-\-null\-data\fP
|
| 59 |
+
.IP "" 4
|
| 60 |
+
\fB\-\-include=\fP\fIGlob\fP
|
| 61 |
+
.IP "" 4
|
| 62 |
+
\fB\-\-exclude=\fP\fIGlob\fP
|
| 63 |
+
.IP "" 4
|
| 64 |
+
\fB\-\-exclude\-from=\fP\fIDatei\fP
|
| 65 |
+
.IP "" 4
|
| 66 |
+
\fB\-\-exclude\-dir=\fP\fIGlob\fP
|
| 67 |
+
.PP
|
| 68 |
+
\fBxzegrep\fP ist ein Alias für \fBxzgrep \-E\fP. \fBxzfgrep\fP ist ein Alias für
|
| 69 |
+
\fBxzgrep \-F\fP.
|
| 70 |
+
.PP
|
| 71 |
+
Die Befehle \fBlzgrep\fP, \fBlzegrep\fP und \fBlzfgrep\fP dienen der
|
| 72 |
+
Abwärtskompatibilität zu den LZMA\-Dienstprogrammen.
|
| 73 |
+
.
|
| 74 |
+
.SH EXIT\-STATUS
|
| 75 |
+
.TP
|
| 76 |
+
0
|
| 77 |
+
In mindestens einer der Eingabedateien wurde mindestens ein Treffer
|
| 78 |
+
gefunden. Es sind keine Fehler aufgetreten.
|
| 79 |
+
.TP
|
| 80 |
+
1
|
| 81 |
+
In keiner der Eingabedateien wurde ein Treffer gefunden. Es sind keine
|
| 82 |
+
Fehler aufgetreten.
|
| 83 |
+
.TP
|
| 84 |
+
>1
|
| 85 |
+
Ein oder mehrere Fehler sind aufgetreten. Es ist unbekannt, ob Treffer
|
| 86 |
+
gefunden wurden.
|
| 87 |
+
.
|
| 88 |
+
.SH UMGEBUNGSVARIABLEN
|
| 89 |
+
.TP
|
| 90 |
+
\fBGREP\fP
|
| 91 |
+
Wenn die Umgebungsvariable \fBGREP\fP auf einen nicht\-leeren Wert gesetzt ist,
|
| 92 |
+
wird diese anstelle von \fBgrep\fP(1), \fBgrep \-E\fP oder \fBgrep \-F\fP verwendet.
|
| 93 |
+
.
|
| 94 |
+
.SH "SIEHE AUCH"
|
| 95 |
+
\fBgrep\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1),
|
| 96 |
+
\fBlz4\fP(1), \fBzgrep\fP(1)
|
evalkit_tf440/share/man/de/man1/xzfgrep.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,96 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
|
| 3 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 4 |
+
.\" Jia Tan
|
| 5 |
+
.\"
|
| 6 |
+
.\" German translation for xz-man.
|
| 7 |
+
.\" Mario Blättermann <[email protected]>, 2015, 2019-2020, 2022-2024.
|
| 8 |
+
.\"
|
| 9 |
+
.\" (Note that this file is not based on gzip's zgrep.1.)
|
| 10 |
+
.\"
|
| 11 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 12 |
+
.\"
|
| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 14 |
+
.\"
|
| 15 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 16 |
+
.TH XZGREP 1 "13. Februar 2024" Tukaani XZ\-Dienstprogramme
|
| 17 |
+
.SH BEZEICHNUNG
|
| 18 |
+
xzgrep \- möglicherweise komprimierte Dateien nach Mustern durchsuchen
|
| 19 |
+
.
|
| 20 |
+
.SH ÜBERSICHT
|
| 21 |
+
\fBxzgrep\fP [\fIOption …\fP] [\fIMusterliste\fP] [\fIDatei …\fP]
|
| 22 |
+
.br
|
| 23 |
+
\fBxzegrep\fP …
|
| 24 |
+
.br
|
| 25 |
+
\fBxzfgrep\fP …
|
| 26 |
+
.br
|
| 27 |
+
\fBlzgrep\fP …
|
| 28 |
+
.br
|
| 29 |
+
\fBlzegrep\fP …
|
| 30 |
+
.br
|
| 31 |
+
\fBlzfgrep\fP …
|
| 32 |
+
.
|
| 33 |
+
.SH BESCHREIBUNG
|
| 34 |
+
\fBxzgrep\fP ruft \fBgrep\fP(1) mit dem unkomprimierten Inhalt von Dateien
|
| 35 |
+
auf. Die Formate der \fIDateien\fP werden aus den Dateiendungen
|
| 36 |
+
abgeleitet. Jede \fIDatei\fP mit einer Endung, die von \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1),
|
| 37 |
+
\fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1) oder \fBlz4\fP(1) unterstützt wird, wird
|
| 38 |
+
dekomprimiert; für andere Dateien wird angenommen, dass sie bereits in
|
| 39 |
+
unkomprimierter Form vorliegen.
|
| 40 |
+
.PP
|
| 41 |
+
Wenn keine \fIDateien\fP angegeben werden oder \fIDatei\fP als \fB\-\fP angegeben
|
| 42 |
+
wird, wird aus der Standardeingabe gelesen. Beim Lesen aus der
|
| 43 |
+
Standardeingabe werden nur die von \fBxz\fP(1) unterstützten Dateien
|
| 44 |
+
dekomprimiert. Für andere Dateien wird angenommen, dass sie bereits in
|
| 45 |
+
unkomprimierter Form vorliegen.
|
| 46 |
+
.PP
|
| 47 |
+
Die meisten \fIOptionen\fP von \fBgrep\fP(1) werden unterstützt, die folgenden
|
| 48 |
+
jedoch nicht:
|
| 49 |
+
.IP "" 4
|
| 50 |
+
\fB\-r\fP, \fB\-\-recursive\fP
|
| 51 |
+
.IP "" 4
|
| 52 |
+
\fB\-R\fP, \fB\-\-dereference\-recursive\fP
|
| 53 |
+
.IP "" 4
|
| 54 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-directories=\fP\fIAktion\fP
|
| 55 |
+
.IP "" 4
|
| 56 |
+
\fB\-Z\fP, \fB\-\-null\fP
|
| 57 |
+
.IP "" 4
|
| 58 |
+
\fB\-z\fP, \fB\-\-null\-data\fP
|
| 59 |
+
.IP "" 4
|
| 60 |
+
\fB\-\-include=\fP\fIGlob\fP
|
| 61 |
+
.IP "" 4
|
| 62 |
+
\fB\-\-exclude=\fP\fIGlob\fP
|
| 63 |
+
.IP "" 4
|
| 64 |
+
\fB\-\-exclude\-from=\fP\fIDatei\fP
|
| 65 |
+
.IP "" 4
|
| 66 |
+
\fB\-\-exclude\-dir=\fP\fIGlob\fP
|
| 67 |
+
.PP
|
| 68 |
+
\fBxzegrep\fP ist ein Alias für \fBxzgrep \-E\fP. \fBxzfgrep\fP ist ein Alias für
|
| 69 |
+
\fBxzgrep \-F\fP.
|
| 70 |
+
.PP
|
| 71 |
+
Die Befehle \fBlzgrep\fP, \fBlzegrep\fP und \fBlzfgrep\fP dienen der
|
| 72 |
+
Abwärtskompatibilität zu den LZMA\-Dienstprogrammen.
|
| 73 |
+
.
|
| 74 |
+
.SH EXIT\-STATUS
|
| 75 |
+
.TP
|
| 76 |
+
0
|
| 77 |
+
In mindestens einer der Eingabedateien wurde mindestens ein Treffer
|
| 78 |
+
gefunden. Es sind keine Fehler aufgetreten.
|
| 79 |
+
.TP
|
| 80 |
+
1
|
| 81 |
+
In keiner der Eingabedateien wurde ein Treffer gefunden. Es sind keine
|
| 82 |
+
Fehler aufgetreten.
|
| 83 |
+
.TP
|
| 84 |
+
>1
|
| 85 |
+
Ein oder mehrere Fehler sind aufgetreten. Es ist unbekannt, ob Treffer
|
| 86 |
+
gefunden wurden.
|
| 87 |
+
.
|
| 88 |
+
.SH UMGEBUNGSVARIABLEN
|
| 89 |
+
.TP
|
| 90 |
+
\fBGREP\fP
|
| 91 |
+
Wenn die Umgebungsvariable \fBGREP\fP auf einen nicht\-leeren Wert gesetzt ist,
|
| 92 |
+
wird diese anstelle von \fBgrep\fP(1), \fBgrep \-E\fP oder \fBgrep \-F\fP verwendet.
|
| 93 |
+
.
|
| 94 |
+
.SH "SIEHE AUCH"
|
| 95 |
+
\fBgrep\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1),
|
| 96 |
+
\fBlz4\fP(1), \fBzgrep\fP(1)
|
evalkit_tf440/share/man/de/man1/xzgrep.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,96 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
|
| 3 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 4 |
+
.\" Jia Tan
|
| 5 |
+
.\"
|
| 6 |
+
.\" German translation for xz-man.
|
| 7 |
+
.\" Mario Blättermann <[email protected]>, 2015, 2019-2020, 2022-2024.
|
| 8 |
+
.\"
|
| 9 |
+
.\" (Note that this file is not based on gzip's zgrep.1.)
|
| 10 |
+
.\"
|
| 11 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 12 |
+
.\"
|
| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 14 |
+
.\"
|
| 15 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 16 |
+
.TH XZGREP 1 "13. Februar 2024" Tukaani XZ\-Dienstprogramme
|
| 17 |
+
.SH BEZEICHNUNG
|
| 18 |
+
xzgrep \- möglicherweise komprimierte Dateien nach Mustern durchsuchen
|
| 19 |
+
.
|
| 20 |
+
.SH ÜBERSICHT
|
| 21 |
+
\fBxzgrep\fP [\fIOption …\fP] [\fIMusterliste\fP] [\fIDatei …\fP]
|
| 22 |
+
.br
|
| 23 |
+
\fBxzegrep\fP …
|
| 24 |
+
.br
|
| 25 |
+
\fBxzfgrep\fP …
|
| 26 |
+
.br
|
| 27 |
+
\fBlzgrep\fP …
|
| 28 |
+
.br
|
| 29 |
+
\fBlzegrep\fP …
|
| 30 |
+
.br
|
| 31 |
+
\fBlzfgrep\fP …
|
| 32 |
+
.
|
| 33 |
+
.SH BESCHREIBUNG
|
| 34 |
+
\fBxzgrep\fP ruft \fBgrep\fP(1) mit dem unkomprimierten Inhalt von Dateien
|
| 35 |
+
auf. Die Formate der \fIDateien\fP werden aus den Dateiendungen
|
| 36 |
+
abgeleitet. Jede \fIDatei\fP mit einer Endung, die von \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1),
|
| 37 |
+
\fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1) oder \fBlz4\fP(1) unterstützt wird, wird
|
| 38 |
+
dekomprimiert; für andere Dateien wird angenommen, dass sie bereits in
|
| 39 |
+
unkomprimierter Form vorliegen.
|
| 40 |
+
.PP
|
| 41 |
+
Wenn keine \fIDateien\fP angegeben werden oder \fIDatei\fP als \fB\-\fP angegeben
|
| 42 |
+
wird, wird aus der Standardeingabe gelesen. Beim Lesen aus der
|
| 43 |
+
Standardeingabe werden nur die von \fBxz\fP(1) unterstützten Dateien
|
| 44 |
+
dekomprimiert. Für andere Dateien wird angenommen, dass sie bereits in
|
| 45 |
+
unkomprimierter Form vorliegen.
|
| 46 |
+
.PP
|
| 47 |
+
Die meisten \fIOptionen\fP von \fBgrep\fP(1) werden unterstützt, die folgenden
|
| 48 |
+
jedoch nicht:
|
| 49 |
+
.IP "" 4
|
| 50 |
+
\fB\-r\fP, \fB\-\-recursive\fP
|
| 51 |
+
.IP "" 4
|
| 52 |
+
\fB\-R\fP, \fB\-\-dereference\-recursive\fP
|
| 53 |
+
.IP "" 4
|
| 54 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-directories=\fP\fIAktion\fP
|
| 55 |
+
.IP "" 4
|
| 56 |
+
\fB\-Z\fP, \fB\-\-null\fP
|
| 57 |
+
.IP "" 4
|
| 58 |
+
\fB\-z\fP, \fB\-\-null\-data\fP
|
| 59 |
+
.IP "" 4
|
| 60 |
+
\fB\-\-include=\fP\fIGlob\fP
|
| 61 |
+
.IP "" 4
|
| 62 |
+
\fB\-\-exclude=\fP\fIGlob\fP
|
| 63 |
+
.IP "" 4
|
| 64 |
+
\fB\-\-exclude\-from=\fP\fIDatei\fP
|
| 65 |
+
.IP "" 4
|
| 66 |
+
\fB\-\-exclude\-dir=\fP\fIGlob\fP
|
| 67 |
+
.PP
|
| 68 |
+
\fBxzegrep\fP ist ein Alias für \fBxzgrep \-E\fP. \fBxzfgrep\fP ist ein Alias für
|
| 69 |
+
\fBxzgrep \-F\fP.
|
| 70 |
+
.PP
|
| 71 |
+
Die Befehle \fBlzgrep\fP, \fBlzegrep\fP und \fBlzfgrep\fP dienen der
|
| 72 |
+
Abwärtskompatibilität zu den LZMA\-Dienstprogrammen.
|
| 73 |
+
.
|
| 74 |
+
.SH EXIT\-STATUS
|
| 75 |
+
.TP
|
| 76 |
+
0
|
| 77 |
+
In mindestens einer der Eingabedateien wurde mindestens ein Treffer
|
| 78 |
+
gefunden. Es sind keine Fehler aufgetreten.
|
| 79 |
+
.TP
|
| 80 |
+
1
|
| 81 |
+
In keiner der Eingabedateien wurde ein Treffer gefunden. Es sind keine
|
| 82 |
+
Fehler aufgetreten.
|
| 83 |
+
.TP
|
| 84 |
+
>1
|
| 85 |
+
Ein oder mehrere Fehler sind aufgetreten. Es ist unbekannt, ob Treffer
|
| 86 |
+
gefunden wurden.
|
| 87 |
+
.
|
| 88 |
+
.SH UMGEBUNGSVARIABLEN
|
| 89 |
+
.TP
|
| 90 |
+
\fBGREP\fP
|
| 91 |
+
Wenn die Umgebungsvariable \fBGREP\fP auf einen nicht\-leeren Wert gesetzt ist,
|
| 92 |
+
wird diese anstelle von \fBgrep\fP(1), \fBgrep \-E\fP oder \fBgrep \-F\fP verwendet.
|
| 93 |
+
.
|
| 94 |
+
.SH "SIEHE AUCH"
|
| 95 |
+
\fBgrep\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1),
|
| 96 |
+
\fBlz4\fP(1), \fBzgrep\fP(1)
|
evalkit_tf440/share/man/de/man1/xzless.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,49 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
|
| 3 |
+
.\" Authors: Andrew Dudman
|
| 4 |
+
.\" Lasse Collin
|
| 5 |
+
.\"
|
| 6 |
+
.\" German translation for xz-man.
|
| 7 |
+
.\" Mario Blättermann <[email protected]>, 2015, 2019-2020, 2022-2024.
|
| 8 |
+
.\"
|
| 9 |
+
.\" (Note that this file is not based on gzip's zless.1.)
|
| 10 |
+
.\"
|
| 11 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 12 |
+
.\"
|
| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 14 |
+
.\"
|
| 15 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 16 |
+
.TH XZLESS 1 "12. Februar 2024" Tukaani XZ\-Dienstprogramme
|
| 17 |
+
.SH BEZEICHNUNG
|
| 18 |
+
xzless, lzless \- mit xz oder lzma komprimierte (Text\-)Dateien betrachten
|
| 19 |
+
.SH ÜBERSICHT
|
| 20 |
+
\fBxzless\fP [\fIDatei\fP …]
|
| 21 |
+
.br
|
| 22 |
+
\fBlzless\fP [\fIDatei\fP …]
|
| 23 |
+
.SH BESCHREIBUNG
|
| 24 |
+
\fBxzless\fP ist ein Filter, der Text aus komprimierten Dateien in einem
|
| 25 |
+
Terminal anzeigt. Von \fBxz\fP(1) unterstützte Dateien werden dekomprimiert;
|
| 26 |
+
für andere Dateien wird angenommen, dass sie bereits in unkomprimierter Form
|
| 27 |
+
vorliegen. Wenn keine \fIDateien\fP angegeben werden, liest \fBxzless\fP aus der
|
| 28 |
+
Standardeingabe.
|
| 29 |
+
.PP
|
| 30 |
+
\fBxzless\fP verwendet \fBless\fP(1) zur Darstellung der Ausgabe. Im Gegensatz zu
|
| 31 |
+
\fBxzmore\fP können Sie das zu verwendende Textanzeigeprogramm nicht durch
|
| 32 |
+
Setzen einer Umgebungsvariable ändern. Die Befehle basieren auf \fBmore\fP(1)
|
| 33 |
+
und \fBvi\fP(1) und ermöglichen Vorwärts\- und Rückwärtssprünge sowie
|
| 34 |
+
Suchvorgänge. In der Handbuchseite zu \fBless\fP(1) finden Sie weiter
|
| 35 |
+
Information.
|
| 36 |
+
.PP
|
| 37 |
+
Der Befehl \fBlzless\fP dient der Abwärtskompatibilität zu den
|
| 38 |
+
LZMA\-Dienstprogrammen.
|
| 39 |
+
.SH UMGEBUNGSVARIABLEN
|
| 40 |
+
.TP
|
| 41 |
+
\fBLESSMETACHARS\fP
|
| 42 |
+
Dies enthält eine Zeichenliste mit Bezug zur Shell. Wenn diese Variable
|
| 43 |
+
nicht bereits gesetzt ist, wird sie durch \fBxzless\fP gesetzt.
|
| 44 |
+
.TP
|
| 45 |
+
\fBLESSOPEN\fP
|
| 46 |
+
Dies ist auf die Befehlszeile zum Aufruf von \fBxz\fP(1) gesetzt, die zur
|
| 47 |
+
Vorverarbeitung der Eingabedateien für \fBless\fP(1) nötig ist.
|
| 48 |
+
.SH "SIEHE AUCH"
|
| 49 |
+
\fBless\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBxzmore\fP(1), \fBzless\fP(1)
|
evalkit_tf440/share/man/de/man1/xzmore.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,49 @@
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
|
| 3 |
+
.\" Authors: Andrew Dudman
|
| 4 |
+
.\" Lasse Collin
|
| 5 |
+
.\"
|
| 6 |
+
.\" German translation for xz-man.
|
| 7 |
+
.\" Mario Blättermann <[email protected]>, 2015, 2019-2020, 2022-2024.
|
| 8 |
+
.\"
|
| 9 |
+
.\" (Note that this file is based on xzless.1 instead of gzip's zmore.1.)
|
| 10 |
+
.\"
|
| 11 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 12 |
+
.\"
|
| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 14 |
+
.\"
|
| 15 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 16 |
+
.TH XZMORE 1 "12. Februar 2024" Tukaani XZ\-Dienstprogramme
|
| 17 |
+
.SH BEZEICHNUNG
|
| 18 |
+
xzmore, lzmore \- mit xz oder lzma komprimierte (Text\-)Dateien lesen
|
| 19 |
+
.
|
| 20 |
+
.SH ÜBERSICHT
|
| 21 |
+
\fBxzmore\fP [\fIDatei\fP …]
|
| 22 |
+
.br
|
| 23 |
+
\fBlzmore\fP [\fIDatei\fP …]
|
| 24 |
+
.
|
| 25 |
+
.SH BESCHREIBUNG
|
| 26 |
+
\fBxzmore\fP zeigt Text aus komprimierten Dateien mit Hilfe des Pagers
|
| 27 |
+
(Textanzeigeprogramms) \fBmore\fP(1) in einem Terminal an. Von \fBxz\fP(1)
|
| 28 |
+
unterstützte Dateien werden dekomprimiert; für andere Dateien wird
|
| 29 |
+
angenommen, dass sie bereits in unkomprimierter Form vorliegen. Wenn keine
|
| 30 |
+
\fIDateien\fP angegeben werden, liest \fBxzmore\fP aus der Standardeingabe. Im
|
| 31 |
+
\fBmore\fP(1)\-Handbuch finden Sie Informationen zu den Tastaturbefehlen.
|
| 32 |
+
.PP
|
| 33 |
+
Beachten Sie, dass Zurückrollen nicht möglich sein könnte, abhängig von der
|
| 34 |
+
Implementierung von \fBmore\fP(1). Das kommt daher, dass \fBxzmore\fP eine Pipe
|
| 35 |
+
verwendet, um die dekomprimierten Daten an \fBmore\fP(1) zu
|
| 36 |
+
übergeben. \fBxzless\fP(1) verwendet \fBless\fP(1), welches fortgeschrittenere
|
| 37 |
+
Funktionen bietet.
|
| 38 |
+
.PP
|
| 39 |
+
Der Befehl \fBlzmore\fP dient der Abwärtskompatibilität zu den
|
| 40 |
+
LZMA\-Dienstprogrammen.
|
| 41 |
+
.
|
| 42 |
+
.SH UMGEBUNGSVARIABLEN
|
| 43 |
+
.TP
|
| 44 |
+
\fBPAGER\fP
|
| 45 |
+
Falls die Umgebungsvariable \fBPAGER\fP gesetzt ist, wird diese als Pager
|
| 46 |
+
(Textanzeigeprogramm) anstelle von \fBmore\fP(1) verwendet.
|
| 47 |
+
.
|
| 48 |
+
.SH "SIEHE AUCH"
|
| 49 |
+
\fBmore\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBxzless\fP(1), \fBzmore\fP(1)
|
evalkit_tf440/share/man/ko/man1/lzcat.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,1548 @@
|
|
|
|
|
|
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| 1 |
+
'\" t
|
| 2 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 3 |
+
.\"
|
| 4 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 5 |
+
.\" Jia Tan
|
| 6 |
+
.\"
|
| 7 |
+
.\" Korean translation for the xz-man
|
| 8 |
+
.\" Seong-ho Cho <[email protected]>, 2023, 2024.
|
| 9 |
+
.\"
|
| 10 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 11 |
+
.\"
|
| 12 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 13 |
+
.\"
|
| 14 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 15 |
+
.TH XZ 1 2024\-12\-30 Tukaani "XZ 유틸리티"
|
| 16 |
+
.
|
| 17 |
+
.SH 이름
|
| 18 |
+
xz, unxz, xzcat, lzma, unlzma, lzcat \- .xz 파일과 .lzma 파일을 압축 또는 압축 해제합니다
|
| 19 |
+
.
|
| 20 |
+
.SH 요약
|
| 21 |
+
\fBxz\fP [\fI<옵션>...\fP] [\fI<파일>...\fP]
|
| 22 |
+
.
|
| 23 |
+
.SH "명령 별칭"
|
| 24 |
+
\fBunxz\fP 명령은 \fBxz \-\-decompress\fP 명령과 동일합니다.
|
| 25 |
+
.br
|
| 26 |
+
\fBxzcat\fP 명령은 \fBxz \-\-decompress \-\-stdout\fP 명령과 동일합니다.
|
| 27 |
+
.br
|
| 28 |
+
\fBlzma\fP 명령은 \fBxz \-\-format=lzma\fP 명령과 동일합니다.
|
| 29 |
+
.br
|
| 30 |
+
\fBunlzma\fP 명령은 \fBxz \-\-format=lzma \-\-decompress\fP 명령과 동일합니다.
|
| 31 |
+
.br
|
| 32 |
+
\fBlzcat\fP 명령은 \fBxz \-\-format=lzma \-\-decompress \-\-stdout\fP 명령과 동일합니다.
|
| 33 |
+
.PP
|
| 34 |
+
파일 압축을 해제해야 하는 셸 스크립트를 작성할 때, \fBunxz\fP 와 \fBxzcat\fP 이름 대신 \fBxz\fP 명령과 적절한 인자
|
| 35 |
+
값(\fBxz \-d\fP 또는 \fBxz \-dc\fP)의 사용을 추천드립니다.
|
| 36 |
+
.
|
| 37 |
+
.SH 설명
|
| 38 |
+
\fBxz\fP는 \fBgzip\fP(1) 과 \fBbzip2\fP(1) 과 비슷한 명령행 문법을 지닌 범용 데이터 압축 도구입니다. 자체 파일
|
| 39 |
+
형식은 \fB.xz\fP 형식이나, LZMA 유틸리티에서 사용하는 예전 \fB.lzma\fP 형식과 형식 헤더가 없는 RAW 압축 스트림도
|
| 40 |
+
지원합니다. 게다가, \fBlzip\fP에서 활용하는 \fB.lz\fP 형식 압축 해제도 지원합니다.
|
| 41 |
+
.PP
|
| 42 |
+
각 \fI파일\fP 에 대한 \fBxz\fP 압축 또는 압축 해제는 선택 동작 모드에 따릅니다. \fI<파일>\fP 값이 주어졌거나
|
| 43 |
+
\fI<파일>\fP 값이 \fB\-\fP이면, \fBxz\fP 명령에서 표준 입력을 읽고 처리한 데이터를 표준 출력에 기록합니다.
|
| 44 |
+
\fBxz\fP 에서는 터미널에서 활용할 경우 압축 데이터를 표준 압축으로 기록하는 동작을 거절(오류를 출력하고 \fI<파일>\fP을
|
| 45 |
+
건너뜀)합니다. 이와 비슷하게, \fBxz\fP 유틸리티를 터미널에서 실행하면 표준 입력의 압축 데이터 읽기를 거절합니다.
|
| 46 |
+
.PP
|
| 47 |
+
\fB\-\-stdout\fP 을 지정하지 않는 한, \fB\-\fP가 아닌 \fI<파일>\fP을 원본 \fI<파일>\fP 이름에서
|
| 48 |
+
가져온 새 파일 이름으로 기록합니다:
|
| 49 |
+
.IP \(bu 3
|
| 50 |
+
압축할 때, 대상 파일 형식의 접미사(\fB.xz\fP or \fB.lzma\fP) 는 원본 파일 이름 뒤에 붙어 대상 파일이름이 됩니다.
|
| 51 |
+
.IP \(bu 3
|
| 52 |
+
압축 해제할 때, \fB.xz\fP, \fB.lzma\fP, \fB.lz\fP 접미사를 파일 이름에서 제거하고 대상 파일 이름을 알아냅니다.
|
| 53 |
+
\fBxz\fP에서는 \fB.txz\fP, \fB.tlz\fP 접미사도 인식하며, \fB.tar\fP 접미사로 치환합니다.
|
| 54 |
+
.PP
|
| 55 |
+
대상 파일이 이미 있으면, 오류를 나타내고 \fI<파일>\fP을 건너뜁니다.
|
| 56 |
+
.PP
|
| 57 |
+
표준 출력으로 기록하기 전에는, \fBxz\fP는 경고를 나타내며, 다음 조건에 만족할 경우 \fI<파일>\fP을 건너뜁니다:
|
| 58 |
+
.IP \(bu 3
|
| 59 |
+
\fI<파일>\fP이 일반 파일이 아닐 때. 심볼릭 링크는 따라가지 않기에, 일반 파일로 간주하지 않습니다.
|
| 60 |
+
.IP \(bu 3
|
| 61 |
+
\fI<파일>\fP이 하나 이상의 하드 링크일 떄.
|
| 62 |
+
.IP \(bu 3
|
| 63 |
+
\fI<파일>\fP에 setuid, setgid, 끈적이 비트 집합이 붙어있을 떄.
|
| 64 |
+
.IP \(bu 3
|
| 65 |
+
동작 모드를 압축으로 설정하고, \fI<파일>\fP은 대상 파일 형식의 접미사를 이미 붙였을 때(\fB.xz\fP 형식으로 압축하면
|
| 66 |
+
\&\fB.xz\fP 또는 \fB.txz\fP, \fB.lzma\fP 형식으로 압축하면 \fB.lzma\fP 또는 \fB.tlz\fP).
|
| 67 |
+
.IP \(bu 3
|
| 68 |
+
동작 모드를 압축 해제로 설정하고, \fI<파일>\fP에 지원 파일 형식 접미사(\fB.xz\fP, \fB.txz\fP, \fB.lzma\fP,
|
| 69 |
+
\&\fB.tlz\fP, \fB.lz\fP)를 붙이지 않았을 때.
|
| 70 |
+
.PP
|
| 71 |
+
\fI<파일>\fP 의 압축 또는 압축 해제를 성공하고 나면, \fBxz\fP는 소유자, 소유그룹, 권한, 접근 시각, 수정 시각
|
| 72 |
+
정보를 원본 \fI<파일>\fP에서 대상 파일로 그대로 복사합니다. 그룹 정보 복사에 실패하면, 권한을 수정하여 원본
|
| 73 |
+
\fI<파일>\fP에 접근 권한이 없는 사용자가 대상 파일로 접근하지 못하게 합니다. \fBxz\fP는 아직 접근 제어 목록이나
|
| 74 |
+
확장 속성 등의 기타 메타데이터를 복사하는 기능은 지원하지 않습니다.
|
| 75 |
+
.PP
|
| 76 |
+
대상 파일을 온전히 닫고 나면, \fB\-\-keep\fP 옵션을 지원하지 않았을 경우 원본 \fI<파일>\fP을 제거합니다. 원본
|
| 77 |
+
\fI<파일>\fP은 출력을 표준 출력으로 기록했거나 오류가 발생했을 경우 제거하지 않습니다.
|
| 78 |
+
.PP
|
| 79 |
+
\fBxz\fP 프로세스에 \fBSIGINFO\fP 시그널 또는 \fBSIGUSR1\fP 시그널을 보내면 표준 출력으로 진행 정보를 출력합니다. 표준
|
| 80 |
+
오류가 터미널일 경우일 경우에만 제한하며 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 지정하면 진행 표시줄을 자동으로 나타냅니다.
|
| 81 |
+
.
|
| 82 |
+
.SS "메모리 사용"
|
| 83 |
+
\fBxz\fP 메모리 사용은 수백 킬로바이트로 시작하여 수 기가바이트까지 압축 설정에 따라 다릅니다. 압축 해제 프로그램이 필요로 하는
|
| 84 |
+
메모리 공간을 결정하는 파일 압축시에 설정 값을 활용합니다. 보통 압축 해제 프로그램은 파일을 만들 때, 압축 프로그램 메모리 사용량의
|
| 85 |
+
5% 에서 20% 정도 필요합니다. 예를 들면, \fBxz \-9\fP로 압축한 파일 압축 해제시 현재 65MiB 메모리 용량이 필요합니다.
|
| 86 |
+
여전하게도, 압축 해제시 수 기가 바이트의 메모리가 필요한 \fB.xz\fP 파일에도 가능한 이야기입니다.
|
| 87 |
+
.PP
|
| 88 |
+
특히 이전 시스템 사용자의 경우 메모리 사용량이 엄청나게 늘어나는 점에 짜증이 날 수 있습니다. 이런 불편한 상황을 피하기 위해,
|
| 89 |
+
\fBxz\fP에 기본적으로 비활성 상태인 내장 메모리 사용 제한 기능을 넣었습니다. 일부 운영체제에서 처리 중 메모리 사용을 제한하는
|
| 90 |
+
수단을 제공하긴 하지만, 여기에 의지하기에는 충분히 유연하지 않습니다(예를 들면, \fBulimit\fP(1)을 사용하면 가상 메모리를
|
| 91 |
+
제한하여 \fBmmap\fP(2)을 먹통으로 만듭니다).
|
| 92 |
+
.PP
|
| 93 |
+
메모리 사용 제한 기능은 \fB\-\-memlimit=\fP\fI<제한용량>\fP 명령행 옵션으로 사용할 수 있습니다. 종종
|
| 94 |
+
\fBXZ_DEFAULTS=\-\-memlimit=150MiB\fP와 같이 \fBXZ_DEFAULTS\fP 환경 변수를 설정하여 제한 기능을 켜는게 더
|
| 95 |
+
편합니다. \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션과
|
| 96 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션을 활용하여 압축 및 압축 해제시 별도로 한계 값을
|
| 97 |
+
설정할 수 있습니다. 이 두 가지 옵션의 \fBXZ_DEFAULTS\fP 환경 변수 밖에서의 사용은, \fBxz\fP를 단일 실행할 때 압축 및
|
| 98 |
+
압축 해제 동작을 동시에 수행하지 않으며, 앞서 언급한 두가지 옵션을 명령행에 입력하기에는
|
| 99 |
+
\fB\-\-memlimit=\fP\fI<제한용량>\fP(또는 \fB\-M\fP \fI<제한용량>\fP)이 더 짧기 때문에 별로 쓸모가
|
| 100 |
+
없습니다.
|
| 101 |
+
.PP
|
| 102 |
+
압축 해제시 메모리 사용 제한 지정 한계를 초과하면, \fBxz\fP 유틸리티에서 오류를 나타내며 파일 압축 해제는 실패합니다. 압축을
|
| 103 |
+
실행할 때 사용 제한 지정 한계를 넘어서면 \fBxz\fP에서는 설정 값을 줄여서 어쨌든 한계를 넘지 못하게
|
| 104 |
+
합니다(\fB\-\-format=raw\fP 옵션 또는 \fB\-\-no\-adjust\fP 옵션 사용시 제외). 설정 한계 값이 엄청 작지 않은 이상 이
|
| 105 |
+
방식대로 처리하면 어쨌든 실패하지 않습니다. 설정 값조정은 압축 래벨 사전 설정과 일치하지 않을 때 단계적으로 진행하는데, 이를테면,
|
| 106 |
+
\fBxz \-9\fP 명령 수행에 필요한 양보다 한계 값이 약간 작으면, 설정 값을 \fBxz \-8\fP에 못미치게 약간 줄여서 진행합니다.
|
| 107 |
+
.
|
| 108 |
+
.SS ".xz 파일 결합 및 패딩"
|
| 109 |
+
\&\fB.xz\fP 파일을 있는 그대로 합칠 수 있습니다. \fBxz\fP는 \fB.xz\fP 파일을 단독 파일일 때 처럼 압축해제합니다.
|
| 110 |
+
.PP
|
| 111 |
+
결합 부분과 마지막 부분 뒤에 패딩을 추가할 수 있습니다. 패딩은 널 바이트로 구성해야 하며 패딩 길이는 4바이트로 구성해야 합니다.
|
| 112 |
+
512 바이트 블록으로 파일 크기를 이루는 매체에 \fB.xz\fP 파일을 저장했을 경우에 요긴할 수 있습니다.
|
| 113 |
+
.PP
|
| 114 |
+
\&\fB.lzma\fP 파일 또는 원시 스트림의 경우 결합과 패딩을 허용하지 않습니다.
|
| 115 |
+
.
|
| 116 |
+
.SH 옵션
|
| 117 |
+
.
|
| 118 |
+
.SS "정수 접두사와 별도 값"
|
| 119 |
+
정수 인자값이 필요한 대부분 위치에서는, 큰 정수값을 나타내기 쉽게 하도록 추가 접미사를 지원합니다. 정수와 접미사 사이에 어떤 공백이
|
| 120 |
+
있으면 안됩니다.
|
| 121 |
+
.TP
|
| 122 |
+
\fBKiB\fP
|
| 123 |
+
1,024 (2^10) 배수 정수값. \fBKi\fP, \fBk\fP, \fBkB\fP, \fBK\fP, \fBKB\fP 단위를 \fBKiB\fP 동의어로 받아들입니다.
|
| 124 |
+
.TP
|
| 125 |
+
\fBMiB\fP
|
| 126 |
+
1,048,576 (2^20) 배수 정수값. \fBMi\fP, \fBm\fP, \fBM\fP, \fBMB\fP 단위를 \fBMiB\fP 동의어로 받아들입니다.
|
| 127 |
+
.TP
|
| 128 |
+
\fBGiB\fP
|
| 129 |
+
1,073,741,824 (2^30) 배수 정수값. \fBGi\fP, \fBg\fP, \fBG\fP, \fBGB\fP 단위를 \fBGiB\fP 동의어로
|
| 130 |
+
받아들입니다.
|
| 131 |
+
.PP
|
| 132 |
+
특수 값 \fBmax\fP는 옵션에서 지원하는 정수 최대 값을 나타낼 때 사용할 수 있습니다.
|
| 133 |
+
.
|
| 134 |
+
.SS "동작 모드"
|
| 135 |
+
여러 동작 모드를 보여드리겠습니다만, 마지막에 주어진 동작 모드로 동작합니다.
|
| 136 |
+
.TP
|
| 137 |
+
\fB\-z\fP, \fB\-\-compress\fP
|
| 138 |
+
압축합니다. 어떤 동작 모드 옵션도 지정하지 않고 다른 동작 모드를 명령행에 따로 지정하지 않았다면 이 동작 모드는 기본입니다(예:
|
| 139 |
+
\fBunxz\fP 는 \fB\-\-decompress\fP를 암시).
|
| 140 |
+
.IP ""
|
| 141 |
+
.\" The DESCRIPTION section already says this but it's good to repeat it
|
| 142 |
+
.\" here because the default behavior is a bit dangerous and new users
|
| 143 |
+
.\" in a hurry may skip reading the DESCRIPTION section.
|
| 144 |
+
After successful compression, the source file is removed unless writing to
|
| 145 |
+
standard output or \fB\-\-keep\fP was specified.
|
| 146 |
+
.TP
|
| 147 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-decompress\fP, \fB\-\-uncompress\fP
|
| 148 |
+
.\" The DESCRIPTION section already says this but it's good to repeat it
|
| 149 |
+
.\" here because the default behavior is a bit dangerous and new users
|
| 150 |
+
.\" in a hurry may skip reading the DESCRIPTION section.
|
| 151 |
+
Decompress. After successful decompression, the source file is removed
|
| 152 |
+
unless writing to standard output or \fB\-\-keep\fP was specified.
|
| 153 |
+
.TP
|
| 154 |
+
\fB\-t\fP, \fB\-\-test\fP
|
| 155 |
+
압축 \fI<파일>\fP의 무결성을 시험해봅니다. 이 옵션은 압축 해제 데이터를 표준 출력으로 기록하는 대신 버린다는 점을
|
| 156 |
+
제외하고 \fB\-\-decompress \-\-stdout\fP과 동일합니다. 어떤 파일도 만들거나 제거하지 않습니다.
|
| 157 |
+
.TP
|
| 158 |
+
\fB\-l\fP, \fB\-\-list\fP
|
| 159 |
+
압축 \fI<파일>\fP 정보를 출력합니다. 압축 해제 출력을 내보내지 않으며, 어떤 파일도 만들거나 제거하지 않습니다. 이
|
| 160 |
+
조회 모드에서, 프로그램은 표준 입력 또는 기타 탐색 불가능한 원본에서 압축 데이터를 읽을 수 없습니다.
|
| 161 |
+
.IP ""
|
| 162 |
+
\fI<파일>\fP 기본 정보를 파일 당 한 줄 씩 기본으로 보여줍니다. 더 자세한 정보를 보려면 \fB\-\-verbose\fP
|
| 163 |
+
옵션을 사용하십시오. 더 자세한 정보는 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 두번 사용하면 되지만, 추가 정보를 더 많이 가져오면서 탐색
|
| 164 |
+
횟수가 늘어나는 문제로 인해 느려질 수 있습니다. 세부 출력 너비는 80 문자를 초과하며, 예를 들어 출력을 파이핑한다면, 터미널이
|
| 165 |
+
충분히 너비가 넓지 못할 경우 \fBless\ \-S\fP 명령이 편리할 수 있습니다.
|
| 166 |
+
.IP ""
|
| 167 |
+
정확한 출력은 \fBxz\fP 버전과 다른 로캘에 따라 바뀔 수 있습니다. 기계 판독용 출력시 \fB\-\-robot \-\-list\fP 옵션을
|
| 168 |
+
사용합니다.
|
| 169 |
+
.
|
| 170 |
+
.SS "동작 수정자"
|
| 171 |
+
.TP
|
| 172 |
+
\fB\-k\fP, \fB\-\-keep\fP
|
| 173 |
+
입력 파일을 삭제하지 않습니다.
|
| 174 |
+
.IP ""
|
| 175 |
+
\fBxz\fP 5.2.6 부터는 이 옵션으로 입력 파일이 일반 파일을 참조하는 심볼릭 링크나 하나 이상의 하드 링크, 내지는 setuid,
|
| 176 |
+
setgid, 끈적이 비트 세트를 설정한 상태라도 압축하거나 압축을 풀 수 있습니다. setuid, setgid, 끈적이 비트는 대상
|
| 177 |
+
파일에 복사하지 않습니다. 이전 버전에서는 \fB\-\-force\fP 옵션을 지정했을 때만 가능했습니다.
|
| 178 |
+
.TP
|
| 179 |
+
\fB\-f\fP, \fB\-\-force\fP
|
| 180 |
+
이 옵션은 몇가지 동작에 영향을 줍니다:
|
| 181 |
+
.RS
|
| 182 |
+
.IP \(bu 3
|
| 183 |
+
대상 파일이 이미 있으면, 압축 또는 압축 해제 전 삭제합니다.
|
| 184 |
+
.IP \(bu 3
|
| 185 |
+
입력 파일이 일반 파일을 참조하는 심볼릭 링크나 하나 이상의 하드 링크, 내지는 setuid, setgid, 끈적이 비트 세트를 설정한
|
| 186 |
+
상태라도 압축 또는 압축 해제를 진행합니다. setuid, setgid, 끈적이 비트는 대상 파일에 복사하지 않습니다.
|
| 187 |
+
.IP \(bu 3
|
| 188 |
+
\fB\-\-decompress\fP \fB\-\-stdout\fP 옵션을 같이 사용하는 상황에서 \fBxz\fP 명령이 원본 파일의 형식을 알아내지 못할 때,
|
| 189 |
+
원본 파일의 사본을 표준 출력으로 보냅니다. 이렇게 하면 \fBxzcat\fP \fB\-\-force\fP 명령을 \fBxz\fP 명령으로 압축하지 않은
|
| 190 |
+
파일에 대해 \fBcat\fP(1) 을 사용하는 것처럼 사용할 수 있습니다. 참고로 나중에, \fBxz\fP에서 \fBxz\fP로 하여금 여러 형식의
|
| 191 |
+
파일을 표준 출력으로 복사하는 대신 압축을 해제하도록 새 압축 파일 형식을 지원할 예정입니다.
|
| 192 |
+
\fB\-\-format=\fP\fI<형식>\fP 옵션은 \fBxz\fP 명령에 단일 파일 형식만 압축 해제하도록 제한할 때 사용할 수
|
| 193 |
+
있습니다.
|
| 194 |
+
.RE
|
| 195 |
+
.TP
|
| 196 |
+
\fB\-c\fP, \fB\-\-stdout\fP, \fB\-\-to\-stdout\fP
|
| 197 |
+
파일 대신 표준 출력으로 압축 또는 압축 해제한 데이터를 기록합니다. \fB\-\-keep\fP를 생략했습니다.
|
| 198 |
+
.TP
|
| 199 |
+
\fB\-\-single\-stream\fP
|
| 200 |
+
처음 \fB.xz\fP 스트림만 압축 해제하며, 스트림에 뒤따라오는 나머지 입력 데이터는 조용히 무시합니다. 보통 뒤따라오는 쓰레기 값에
|
| 201 |
+
대해서는 \fBxz\fP 에서 오류를 나타냅니다.
|
| 202 |
+
.IP ""
|
| 203 |
+
\fBxz\fP는 \fB.lzma\fP 파일 또는 원시 스트림에서 온 하나 이상의 스트림에 대해 압축 해제동작을 취하지 않지만, 이 옵션을 사용하면
|
| 204 |
+
\fBxz\fP에서 \fB.lzma\fP 파일 또는 원시 스트림을 처리한 다음에 뒤따라오는 데이터를 무시하도록 합니다.
|
| 205 |
+
.IP ""
|
| 206 |
+
이 옵션은 동작 모드가 \fB\-\-decompress\fP 또는 \fB\-\-test\fP가 아니면 동작에 아무런 영향을 주지 않습니다.
|
| 207 |
+
.TP
|
| 208 |
+
\fB\-\-no\-sparse\fP
|
| 209 |
+
희소 파일을 만들지 않습니다. 기본적으로 일반 파일로 압축 해제할 경우 \fBxz\fP 에서는 압축 해제한 파일에 이진 0값이 길게 늘어질
|
| 210 |
+
경우 희소 배열 파일을 만들려고 합니다. 표준 출력의 내용 길이만큼 연결한 일반 파일로 기록할 때도 동작하며 희소 파일을 만드는 동안
|
| 211 |
+
아무런 ��제가 나타나지 않게 각각의 추가 조건을 만족합니다. 희소 파일을 만들면 디스크 공간을 절약할 수 있으며 디스크 입출력을 줄여
|
| 212 |
+
압축 해제 속도를 올릴 수 있습니다.
|
| 213 |
+
.TP
|
| 214 |
+
\fB\-S\fP \fI.suf\fP, \fB\-\-suffix=\fP\fI.suf\fP
|
| 215 |
+
압축할 때, 대상 파일의 접두사를 \fB.xz\fP 또는 \fB.lzma\fP 대신 \fI.suf\fP로 사용하십시오. 표준 출력으로 기록하지 않고
|
| 216 |
+
원본 파일에 \fI.suf\fP 접두사가 붙어있으면, 경고를 나타내고 해당 파일을 건너뜁니다.
|
| 217 |
+
.IP ""
|
| 218 |
+
압축 해제할 때, \fI.suf\fP 접미사로 파일을 인식하기도 하고, \fB.xz\fP, \fB.txz\fP, \fB.lzma\fP, \fB.tlz\fP,
|
| 219 |
+
\&\fB.lz\fP 접미사가 붙은 파일도 인식합니다. 원본 파일에 \fI.suf\fP 접미사가 붙어있으면, 해당 접미사를 제거하여 대상 파일 이름을
|
| 220 |
+
알아냅니다.
|
| 221 |
+
.IP ""
|
| 222 |
+
원시 스트림 압축 및 압축 해제시(\fB\-\-format=raw\fP) 원시 스트림에 기본 접미사가 없기 때문에, 표준 출력으로 기록하지 않는
|
| 223 |
+
한 접미사를 반드시 지정해야 합니다.
|
| 224 |
+
.TP
|
| 225 |
+
\fB\-\-files\fP[\fB=\fP\fI<파일>\fP]
|
| 226 |
+
\fI<파일>\fP에서 처리할 파일 이름을 읽습니다. \fI<파일>\fP을 생략하면 파일 이름은 표준 입력에서
|
| 227 |
+
불러옵니다. 파일 이름은 개행 문자로 끝나야 합니다. 대시 문자(\fB\-\fP)는 일반 파일 이름으로 취급하며 표준 입력을 의미하지
|
| 228 |
+
않습니다. 파일 이름을 명령행 인자로 지정하면, \fI<파일>\fP에서 파일 이름을 읽어들이기 전 해당 명령행 인자를 먼저
|
| 229 |
+
처리합니다.
|
| 230 |
+
.TP
|
| 231 |
+
\fB\-\-files0\fP[\fB=\fP\fI<파일>\fP]
|
| 232 |
+
각 파일 이름이 널 문자로 끝나야 한다는 점만 제외하면 \fB\-\-files\fP[\fB=\fP\fI<파일>\fP] 옵션과 동일합니다.
|
| 233 |
+
.
|
| 234 |
+
.SS "기본 파일 형식 및 압축 옵션"
|
| 235 |
+
.TP
|
| 236 |
+
\fB\-F\fP \fIformat\fP, \fB\-\-format=\fP\fI<형식>\fP
|
| 237 |
+
압축 또는 압축해제 파일 \fI<형식>\fP을 지정합니다:
|
| 238 |
+
.RS
|
| 239 |
+
.TP
|
| 240 |
+
\fBauto\fP
|
| 241 |
+
기본 값입니다. 압축할 때, \fBauto\fP는 \fBxz\fP의 기본 동작과 동일합니다. 압축을 해제할 때, 입력 파일 형식을 자동으로
|
| 242 |
+
찾습니다. 참고로 원시 스트림(\fB\-\-format=raw\fP)의 경우 자동으로 찾을 수 없습니다.
|
| 243 |
+
.TP
|
| 244 |
+
\fBxz\fP
|
| 245 |
+
\&\fB.xz\fP 파일 형식으로 압축하거나, 압축 해제시 \fB.xz\fP 파일만 받아들입니다.
|
| 246 |
+
.TP
|
| 247 |
+
\fBlzma\fP, \fBalone\fP
|
| 248 |
+
이전 \fB.lzma\fP 파일 형식으로 압축하거나, 압축 해제시 \fB.lzma\fP 파일만 받아들입니다. \fBalone\fP 대체 명령은 LZMA
|
| 249 |
+
유틸리티 하위 호환성을 목적으로 제공합니다.
|
| 250 |
+
.TP
|
| 251 |
+
\fBlzip\fP
|
| 252 |
+
압축 해제시 \fB.lz\fP 파일만 받아들입니다. 압축은 지원하지 않습니다.
|
| 253 |
+
.IP ""
|
| 254 |
+
\&\fB.lz\fP 형식 버전 0과 비확장 버전 1을 지원합니다. 버전 0파일은 \fBlzip\fP 1.3 이전에서만 만듭니다. 일반적이진 않지만
|
| 255 |
+
일부 파일의 경우 이 형식과 관련된 원본 패키지로 보관한 파일을 찾을 수도 있습니다. 개인적으로 이 형식으로 압축한 오래된 개인 파일을
|
| 256 |
+
가지고 있을 수도 있습니다. 형식 버전 0 압축 해제 지원은 \fBlzip\fP 1.18에서 제거했습니다.
|
| 257 |
+
.IP ""
|
| 258 |
+
\fBlzip\fP 1.4 이상에서는 버전 1형식의 파일을 만듭니다. 형식 버전 1로의 동기화 제거 마커 확장은 \fBlzip\fP 1.6에
|
| 259 |
+
추가했습니다. 이 확장은 거의 쓰지 않으며 \fBxz\fP 에서 조차도 지원하지 않습니다(손상된 입력 파일로 진단함).
|
| 260 |
+
.TP
|
| 261 |
+
\fBraw\fP
|
| 262 |
+
원시 스트림으로 압축하거나 압축을 해제합니다(헤더 없음). 고급 사용자 전용입니다. 원시 스트림을 디코딩하려면,
|
| 263 |
+
\fB\-\-format=raw\fP 옵션을 사용하고 분명하게 필터 체인을 지정하여 컨테이너 헤더에 필요한 정보를 저장하게 끔 해야합니다.
|
| 264 |
+
.RE
|
| 265 |
+
.TP
|
| 266 |
+
\fB\-C\fP \fI<검사방식>\fP, \fB\-\-check=\fP\fI<검사방식>\fP
|
| 267 |
+
무결성 검사 방식을 지정합니다. 검사 방식은 \fB.xz\fP 파일에 저장하며 압축 해제 데이터를 계산합니다. 이 옵션은 \fB.xz\fP
|
| 268 |
+
형식으로 압축할 때만 효력이 있습니다: \fB.lzma\fP 형식은 무결성 겁사를 지원하지 않습니다. 무결성 검사는 \fB.xz\fP 파일 압축을
|
| 269 |
+
풀었을 때에 검사합니다.
|
| 270 |
+
.IP ""
|
| 271 |
+
지원 \fI검사\fP 형식:
|
| 272 |
+
.RS
|
| 273 |
+
.TP
|
| 274 |
+
\fBnone\fP
|
| 275 |
+
어떤 경우에도 무결성 검사 계산을 수행하지 않습니다. 보통 바람직하지 못한 생각입니다. 데이터 무결성을 다른 방식으로라도 검증해야
|
| 276 |
+
하는 상황이면 쓸만할 수 있습니다.
|
| 277 |
+
.TP
|
| 278 |
+
\fBcrc32\fP
|
| 279 |
+
IEEE\-802.3 (이더넷)의 다항 연산으로 CRC32를 계산합니다.
|
| 280 |
+
.TP
|
| 281 |
+
\fBcrc64\fP
|
| 282 |
+
ECMA\-182의 다항식 연산으로 CRC64를 계산합니다. 이 동작이 기본 동작이기 때문에 CRC32가 깨진 파일을 찾을 때보다는 좀
|
| 283 |
+
낮은 편이며 속도 차이도 거의 없습니다.
|
| 284 |
+
.TP
|
| 285 |
+
\fBsha256\fP
|
| 286 |
+
SHA\-256 해시를 계산합니다. CRC32와 CRC64 보다는 좀 느립니다.
|
| 287 |
+
.RE
|
| 288 |
+
.IP ""
|
| 289 |
+
\&\fB.xz\fP 헤더 무결성은 항상 CRC32로 검증하빈다. 이를 바꾸거나 It is not possible to change or
|
| 290 |
+
disable it.
|
| 291 |
+
.TP
|
| 292 |
+
\fB\-\-ignore\-check\fP
|
| 293 |
+
압축 데이터를 압축해제할 경우 압축 데이터의 무결성 검증을 진행하지 않습니다. \fB.xz\fP 헤더의 CRC32 값은 그래도 여전히 보통
|
| 294 |
+
방식으로 검증합니다.
|
| 295 |
+
.IP ""
|
| 296 |
+
\fB이 옵션이 정확히 무슨 동작을 하는지 알기 전에는 사용하지 마십시오.\fP 이 옵션을 사용하는 타당한 이유로:
|
| 297 |
+
.RS
|
| 298 |
+
.IP \(bu 3
|
| 299 |
+
깨진 .xz 파일에서 데이터 복구를 시도합니다.
|
| 300 |
+
.IP \(bu 3
|
| 301 |
+
압축 해제 속도를 늘립니다. SHA\-256 또는 압축 파일에 들어간 그 무언가를 엄청 빨리 처리합니다. 다른 방식으로 파일 무결성을
|
| 302 |
+
검증해야 하는 목적이 아니라면 이 옵션을 사용하지 않는게 좋습니다.
|
| 303 |
+
.RE
|
| 304 |
+
.TP
|
| 305 |
+
\fB\-0\fP ... \fB\-9\fP
|
| 306 |
+
압축 사전 설정 수준을 선택합니다. 기본값은 \fB\-6\fP입니다. 다중 수준을 지정하면 가장 마지막 수준 옵션을 적용합니다. 개별 필터
|
| 307 |
+
체인을 이미 지정했다면, 압축 사전 설정 수준 값을 설정할 때 개별 필터 체인을 정리합니다.
|
| 308 |
+
.IP ""
|
| 309 |
+
사전 설정간 차이는 \fBgzip\fP(1)과 \fBbzip2\fP(1)을 사용할 때보다 더 비중을 차지합니다. 선택한 압축 설정은 압축 해제시
|
| 310 |
+
필요한 메모리 사용량을 셜정하므로 사전 설정 수준 값을 너무 높게 지정하면 RAM 용량이 적은 오래된 시스템에서 파일 압축 해제시 실패할
|
| 311 |
+
수 있습니다. 게다가, \fBgzip\fP(1) 과 \fBbzip2\fP(1)에서 처럼 종종 \fB모든 동작에 \-9를 몰래 활용하는건 바람직하지 않습니다\fP.
|
| 312 |
+
.RS
|
| 313 |
+
.TP
|
| 314 |
+
\fB\-0\fP ... \fB\-3\fP
|
| 315 |
+
동작이 빠른 사전 설정 부류입니다. \fB\-0\fP은 때로는 \fBgzip \-9\fP 명령보다 압축율이 훨씬 우수하면서도 더 빠릅니다. 더 큰
|
| 316 |
+
값은 보통 \fBbzip2\fP(1) 명령과 비교했을 떄 압축 결과가 압축 데이터에 따라 달라지더라도, 비교할 법한 속도 또는 더 나은
|
| 317 |
+
압축율을 보입니다.
|
| 318 |
+
.TP
|
| 319 |
+
\fB\-4\fP ... \fB\-6\fP
|
| 320 |
+
오래된 시스템에서 조차도 압축 해제 프로그램의 적절한 메모리 사용량을 보이면서 양호하거나 최적의 압축율을 보여줍니다. \fB\-6\fP 옵션은
|
| 321 |
+
압축 해제시 메모리 사용량이 16MiB 밖에 안되기 때문에 파일을 배포할 때 최적의 선택인 기본 값입니다. (\fB\-5e\fP 또는
|
| 322 |
+
\fB\-6e\fP도 역시 고려할 만합니다. \fB\-\-extreme\fP을 참고하십시오.)
|
| 323 |
+
.TP
|
| 324 |
+
\fB\-7 ... \-9\fP
|
| 325 |
+
\fB\-6\fP과 비슷하지만 압축 및 압축 해제시 요구 메모리 사용량이 더 높습니다. 압축 파일이 각각 8MiB, 16MiB, 32MiB
|
| 326 |
+
보다 클 경우에만 쓸만한 옵션입니다.
|
| 327 |
+
.RE
|
| 328 |
+
.IP ""
|
| 329 |
+
동일한 하드웨어에서, 압축 해제 속도는 압축한 데이터의 초당 정적 바이트 처리 수의 어림 평균입니다. 다시 말해, 압축율을 더 올리면,
|
| 330 |
+
압축 해제 속도도 역시 올라갑니다. 이는 곧 초당 비압축 데이터 출력 양이 달라질 수 있단 뜻입니다.
|
| 331 |
+
.IP ""
|
| 332 |
+
다음 표에 사전 설정 기능을 정리했습니다:
|
| 333 |
+
.RS
|
| 334 |
+
.RS
|
| 335 |
+
.PP
|
| 336 |
+
.TS
|
| 337 |
+
tab(;);
|
| 338 |
+
c c c c c
|
| 339 |
+
n n n n n.
|
| 340 |
+
Preset;DictSize;CompCPU;CompMem;DecMem
|
| 341 |
+
\-0;256 KiB;0;3 MiB;1 MiB
|
| 342 |
+
\-1;1 MiB;1;9 MiB;2 MiB
|
| 343 |
+
\-2;2 MiB;2;17 MiB;3 MiB
|
| 344 |
+
\-3;4 MiB;3;32 MiB;5 MiB
|
| 345 |
+
\-4;4 MiB;4;48 MiB;5 MiB
|
| 346 |
+
\-5;8 MiB;5;94 MiB;9 MiB
|
| 347 |
+
\-6;8 MiB;6;94 MiB;9 MiB
|
| 348 |
+
\-7;16 MiB;6;186 MiB;17 MiB
|
| 349 |
+
\-8;32 MiB;6;370 MiB;33 MiB
|
| 350 |
+
\-9;64 MiB;6;674 MiB;65 MiB
|
| 351 |
+
.TE
|
| 352 |
+
.RE
|
| 353 |
+
.RE
|
| 354 |
+
.IP ""
|
| 355 |
+
컬럼 설명:
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| 356 |
+
.RS
|
| 357 |
+
.IP \(bu 3
|
| 358 |
+
DictSize는 LZMA2 딕셔너리 크기입니다. 압축 해제 파일의 크기보다 딕셔너리에서 사용하는 낭비 메모리 용량입니다. 실제로
|
| 359 |
+
필요하지 않은 \fB\-7\fP ... \fB\-9\fP 사전 설정값을 피해야 하는 적절한 이유이기도 합니다. \fB\-6\fP 이하에서는 소모 메모리 양이
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| 360 |
+
충분히 적거나 따로 신경쓸 필요가 없습니다.
|
| 361 |
+
.IP \(bu 3
|
| 362 |
+
CompCPU는 압축 속도에 영향을 주는 LZMA2 설정의 단순화 표기 값입니다. 딕셔너리 크기는 속도에도 영향을 주기 때문에
|
| 363 |
+
CompCPU는 \fB\-6\fP ... \fB\-9\fP 수준값과 동일한데, 고수준 값은 여전히 조금 더 느려질 수 있습니다. 느려지는 만큼
|
| 364 |
+
압축율은 가능한 한 더 좋아집니다. \fB\-\-extreme\fP을 참고하십시오.
|
| 365 |
+
.IP \(bu 3
|
| 366 |
+
CompMem은 단일\-스레드 모드에서 필요한 압축 프로그램의 메모리 점유 용량입니다. \fBxz\fP 버전에 따라 다를 수 있습니다.
|
| 367 |
+
.IP \(bu 3
|
| 368 |
+
DecMem은 압축 해제 프로그램의 메모리 점유용량입니다. 이는 곧, 압축 해제 프로그램에서 필요한 메모리 사용량을 압축 설정에서
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| 369 |
+
결정한다는 의미가 들어있습니다. 정확한 압축 해제 프로그램의 메모리 사용량은 LZMA2 딕셔너리 크기 보다는 조금 많지만 테이블의 값은
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| 370 |
+
MiB 용량으로 완전히 반올림한 값입니다.
|
| 371 |
+
.RE
|
| 372 |
+
.IP ""
|
| 373 |
+
다중\-스레드 모드에서 필요한 메모리 용량은 단일\-스레드 모드보단 약간 더 많습니다. \fB\-\-block\-size\fP 기본값에 따라, 각
|
| 374 |
+
스레드에서는 3*3*딕셔녀리_크기 + 압축시_메모리용량 또는 압축_해제시_메모리용량 정도가 필요합니다. 예를 들면, 스레드 넷에 사전
|
| 375 |
+
설정 옵션 \fB\-6\fP을 사용한다면, 660\(en670 MiB 메모리 용량이 필요합니다.
|
| 376 |
+
.TP
|
| 377 |
+
\fB\-e\fP, \fB\-\-extreme\fP
|
| 378 |
+
기대하는 만큼의 좀 더 나은 압축율을 확보하려 선택한 압축 사전 설정 수준의 느린 변형 옵션을 사용하지만, 재수 없는 와중에 골로 가는
|
| 379 |
+
경우가 생기기도 합니다. 압축 해제 프로그램의 메모리 사용에는 영향을 주지 않지만, 압축 프로그램의 메모리 사용량은 \fB\-0\fP
|
| 380 |
+
\&... \fB\-3\fP 사전 설정 수준에서 약간 더 올라갈 뿐입니다.
|
| 381 |
+
.IP ""
|
| 382 |
+
4MiB와 8MiB 두 가지 딕셔너리 용량 설정이 있기 때문에 \fB\-3e\fP 와 \fB\-5e\fP 사전 설정을 (CompCPU 수치를 낮춰서)
|
| 383 |
+
각각 \fB\-4e\fP 와 \fB\-6e\fP 보다 약간 더 빠르게 설정할 수 있습니다. 이런 식으로 두 사전 설정이 동일하지 않습니다.
|
| 384 |
+
.RS
|
| 385 |
+
.RS
|
| 386 |
+
.PP
|
| 387 |
+
.TS
|
| 388 |
+
tab(;);
|
| 389 |
+
c c c c c
|
| 390 |
+
n n n n n.
|
| 391 |
+
Preset;DictSize;CompCPU;CompMem;DecMem
|
| 392 |
+
\-0e;256 KiB;8;4 MiB;1 MiB
|
| 393 |
+
\-1e;1 MiB;8;13 MiB;2 MiB
|
| 394 |
+
\-2e;2 MiB;8;25 MiB;3 MiB
|
| 395 |
+
\-3e;4 MiB;7;48 MiB;5 MiB
|
| 396 |
+
\-4e;4 MiB;8;48 MiB;5 MiB
|
| 397 |
+
\-5e;8 MiB;7;94 MiB;9 MiB
|
| 398 |
+
\-6e;8 MiB;8;94 MiB;9 MiB
|
| 399 |
+
\-7e;16 MiB;8;186 MiB;17 MiB
|
| 400 |
+
\-8e;32 MiB;8;370 MiB;33 MiB
|
| 401 |
+
\-9e;64 MiB;8;674 MiB;65 MiB
|
| 402 |
+
.TE
|
| 403 |
+
.RE
|
| 404 |
+
.RE
|
| 405 |
+
.IP ""
|
| 406 |
+
예를 들면, 8MiB 딕셔너리를 활용하는 네가지 사전 설정이 있다고 할 때, 빠른 순으로 설정을 나열하자면, \fB\-5\fP, \fB\-6\fP,
|
| 407 |
+
\fB\-5e\fP, \fB\-6e\fP 입니다.
|
| 408 |
+
.TP
|
| 409 |
+
\fB\-\-fast\fP
|
| 410 |
+
.PD 0
|
| 411 |
+
.TP
|
| 412 |
+
\fB\-\-best\fP
|
| 413 |
+
.PD
|
| 414 |
+
이 옵션은 \fB\-0\fP 과 \fB\-9\fP의 별칭으로 각각 오해할 수 있습니다. LZMA 유틸리티의 하위 호환성을 목적으로 제공합니다. 이
|
| 415 |
+
옵션 사용은 피하십시오.
|
| 416 |
+
.TP
|
| 417 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fI<크기>\fP
|
| 418 |
+
\&\fB.xz\fP 형식으로 압축할 때, 입력 데이터를 \fI<크기>\fP 바이트 블록으로 입력 데이터를 쪼갭니다. 각각의 블록은
|
| 419 |
+
다중\-스레드 방식으로 처리할 수 있고 임의 접근 압축 해제 가능성을 제한할 수 있게 개별적으로 압축 처리합니다. 이 옵션은 보통
|
| 420 |
+
다중\-스레드 모드에서 기본 블록 크기를 지정할 때 사용하지만, 단일\-스레드 모드에서도 사용할 수 있습니다.
|
| 421 |
+
.IP ""
|
| 422 |
+
다중\-스레드 모드에서는 약 3배 용량의 \fI<크기>\fP 바이트만큼 각 스레드 별로 입출력 버퍼링용 공간을 할당합니다. 기본
|
| 423 |
+
\fI<크기>\fP는 LZMA2 딕셔너리 크기 또는 1MiB 중 가장 큰 쪽의 세 배입니다. 보통 적절한 값으로 LZMA2
|
| 424 |
+
딕셔너리 크기 또는 최소한 1MiB 용량의 2\(en4배입니다. LZMA2 딕셔너리 크기보다 작은 \fI<크기>\fP는 램의
|
| 425 |
+
소모적 사용 공간으로 할당하는데 LZMA2 딕셔너리 버퍼를 할당한 용량 크기 전체를 다 사용하지 않기 때문입니다. 다중\-스레드 모드에서
|
| 426 |
+
블록 크기는 블록 헤더에 저장하며, 이 크기 정보는 다중\-스레드 압축 해제시 필요합니다.
|
| 427 |
+
.IP ""
|
| 428 |
+
단일\-스레드 모드에서는 기본적으로 블록 쪼개기를 하지 않습니다. 이 옵션을 설정한다고 해서 메모리 사용에 영향을 주지는 않습니다.
|
| 429 |
+
블록 헤더에 크기 정보를 저장하지 않기 때문에 단일\-스레드 모드에서 만든 파일은 다중\-스레드 모드에서 만든 파일과 동일하지 않습니다.
|
| 430 |
+
크기 정보의 누락은 또한 \fBxz\fP에서 다중\-스레드 모드로 압축 해제를 진행할 수 없음을 의미하기도 합니다.
|
| 431 |
+
.TP
|
| 432 |
+
\fB\-\-block\-list=\fP\fI<항목>\fP
|
| 433 |
+
\&\fB.xz\fP 형식으로 압축할 때, 압축하지 않은 데이터로 부터 일정 간격 이후에 새 블록 처리를 시작합니다.
|
| 434 |
+
.IP ""
|
| 435 |
+
\fI<항목>\fP은 쉼표로 구분한 목록으로 지정합니다. 각 항목은 콜론 (\fB:\fP)으로 구분한 0부터 9까지의 추가 필터
|
| 436 |
+
체인 번호 값으로 이루어져 있으며, 압축하지 않은 데이터의 크기 값이 필요합니다. 항목을 생략하면(둘 이상의 쉼표 연속 표기) 이전
|
| 437 |
+
항목의 크기와 필터를 활용하겠다는 함축 의미를 넣을 수 있습니다.
|
| 438 |
+
.IP ""
|
| 439 |
+
입력 파일이 \fI<항목>\fP 크기의 합보다 크면, 마지막 항목을 파일의 끝까지 반복합니다. 특별히 \fB0\fP 값을 마지막
|
| 440 |
+
값으로 사용하여 파일 나머지 부분을 단일 블록으로 인코딩해야 한다는 의미를 나타낼 수도 있습니다.
|
| 441 |
+
.IP ""
|
| 442 |
+
\fB\-\-filters1=\fP\fI<필터>\fP \&...\& \fB\-\-filters9=\fP\fI<필터>\fP 옵션 조합으로
|
| 443 |
+
각 블록별 별도 필터 체인을 지정할 수 있습니다. 이 옵션은 1\(en9번 필터 체인을 지정합니다. 필터 체인 0번은 필터 체인을
|
| 444 |
+
지정하지 않았을 때와 동일한 기본 필터 체인으로 참조할 수 있습니다. 필터 체인 식별 번호는 비 ���축 크기 앞에 콜론(\fB:\fP)을 붙여
|
| 445 |
+
사용할 수 있습니다. 예를 들면, \fB\-\-block\-list=1:2MiB,3:2MiB,2:4MiB,,2MiB,0:4MiB\fP 옵션을
|
| 446 |
+
지정했을 경우 다음 규칙대로 블록을 만듭니다:
|
| 447 |
+
.RS
|
| 448 |
+
.IP \(bu 3
|
| 449 |
+
\fB\-\-filters1\fP 필터 체인에서는 2MiB 입력을
|
| 450 |
+
.IP \(bu 3
|
| 451 |
+
\fB\-\-filters3\fP 필터 체인에서는 2MiB 입력을
|
| 452 |
+
.IP \(bu 3
|
| 453 |
+
\fB\-\-filters2\fP 필터 체인에서는 4MiB 입력을
|
| 454 |
+
.IP \(bu 3
|
| 455 |
+
\fB\-\-filters2\fP 필터 체인에서는 4MiB 입력을
|
| 456 |
+
.IP \(bu 3
|
| 457 |
+
기본 필터 체인에서는 2MiB 입력을
|
| 458 |
+
.IP \(bu 3
|
| 459 |
+
입력이 끝나기 전의 모든 블록에는 기본 필터 체인과 4MiB 입력을 적용합니다.
|
| 460 |
+
.RE
|
| 461 |
+
.IP ""
|
| 462 |
+
인코더 블록 크기를 초과하는 크기 값을 지정하면(스레드 모드 기본값 또는 \fB\-\-block\-size=\fP\fI<크기>\fP
|
| 463 |
+
옵션으로 지정한 값), 인코더는 \fI<크기>\fP 지정 용량 범위는 유지하면서 추가 블록을 만듭니다. 예를 들면
|
| 464 |
+
\fB\-\-block\-size=10MiB\fP \fB\-\-block\-list=5MiB,10MiB,8MiB,12MiB,24MiB\fP 옵션을 지정하고
|
| 465 |
+
입력 파일을 80MiB 용량으로 전달하면, 각각 5, 10, 8, 10, 2, 10, 10, 4, 10, 10, 1 MiB 용량을
|
| 466 |
+
차지하는 블록 11개를 결과물로 내줍니다.
|
| 467 |
+
.IP ""
|
| 468 |
+
다중\-스레드 모드에서 블록 크기는 블록 헤더에 저장합니다. 단일\-스레드 모드에서는 저장하지 않기 때문에 인코딩 처리한 출력은
|
| 469 |
+
다중\-스레드 모드의 출력 결과물과는 다릅니다.
|
| 470 |
+
.TP
|
| 471 |
+
\fB\-\-flush\-timeout=\fP\fI<제한시간>\fP
|
| 472 |
+
압축할 때, 이전 데이터를 소거하고 다음 입력을 블록 단위로 더 읽는데 \fI<제한시간>\fP 밀리초(양의 정수값)가 지났을
|
| 473 |
+
경우, 대기중이던 모든 입력 데이터를 인코더에서 소거한 다음 출력 스트림에 전달합니다. 이런 동작은 네트워크로 스트리밍한 데이터를
|
| 474 |
+
\fBxz\fP로 압축할 때 쓸만합니다. \fI<제한시간>\fP 값을 적게 지정하면 적은 지연 시간에 데이터를 받아낼 수 있지만
|
| 475 |
+
\fI<제한시간>\fP 값을 크게 하면 압축율을 높일 수 있습니다.
|
| 476 |
+
.IP ""
|
| 477 |
+
이 기능은 기본적으로 꺼져있습니다. 이 옵션을 한번 이상 지정하면, 마지막 옵션의 값대로 동작합니다. 특별히
|
| 478 |
+
\fI<제한시간>\fP 값을 \fB0\fP으로 설정하면 이 설정을 완전히 끌 수 있습니다.
|
| 479 |
+
.IP ""
|
| 480 |
+
이 기능은 POSIX 시스템이 아닌 곳에서는 사용할 수 없습니다.
|
| 481 |
+
.IP ""
|
| 482 |
+
.\" FIXME
|
| 483 |
+
\fB이 기능은 여전히 시험중입니다\fP. 현재로서는, \fBxz\fP 버퍼링 처리 방식 때문에 \fBxz\fP의 실시간 스트림 압축 해제 기능 활용은
|
| 484 |
+
적절하지 않습니다.
|
| 485 |
+
.TP
|
| 486 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 487 |
+
압축 수행시 메모리 사용 한계를 지정합니다. 이 옵션을 여러번 지정하면 마지막 값을 취합니다.
|
| 488 |
+
.IP ""
|
| 489 |
+
압축 설정이 \fI<제한용량>\fP을 초과하면, \fBxz\fP는 설정 값의 하향 조정을 시도하여 한계 값을 더이상 넘치지 않게 하고
|
| 490 |
+
자동 조절을 끝냈다는 알림을 표시합니다. 조정은 다음 순서대로 진행합니다. 스레드 수를 줄입니다. 다중\-스레드 모드에서 스레드 하나의
|
| 491 |
+
할당 한계치가 \fI<제한용량>\fP을 넘으면 단일\-스레드 모드로 전환합니다. 그 다음 마지막으로 LZMA2 딕셔너리 크기를
|
| 492 |
+
줄입니다.
|
| 493 |
+
.IP ""
|
| 494 |
+
\fB\-\-format=raw\fP 또는 \fB\-\-no\-adjust\fP 미지정 상황에서 압축할 때, 압축 데이터 출력에 영향을 주지 않고 스레드
|
| 495 |
+
처리 수만 줄일 수 있습니다.
|
| 496 |
+
.IP ""
|
| 497 |
+
\fI<제한용량>\fP 값이 아래 설명한 조건에 맞지 않으면, 오류가 나타나고 \fBxz\fP 명령은 종료 상태 1번을 반환하며
|
| 498 |
+
빠져나갑니다.
|
| 499 |
+
.IP ""
|
| 500 |
+
\fI<제한용량>\fP 값은 여러 방식으로 지정할 수 있습니다:
|
| 501 |
+
.RS
|
| 502 |
+
.IP \(bu 3
|
| 503 |
+
\fI<제한용량>\fP 값은 바이트 용량 절대값입니다. 정수 값을 사용하되 \fBMiB\fP와 같은 접미사를 사용하는게 좋습니다.
|
| 504 |
+
예: \fB\-\-memlimit\-compress=80MiB\fP
|
| 505 |
+
.IP \(bu 3
|
| 506 |
+
\fI<제한용량>\fP 값은 총 물리 메모리(RAM) 용량의 백분율로 지정할 수도 있습니다. 다른 컴퓨터끼리 공유하는 셸
|
| 507 |
+
초기화 스크립트의 \fBXZ_DEFAULTS\fP 환경 변수에 값을 설정할 때 특히 쓸만합니다. 이런 방식으로 설정하면 시스템의 메모리 설치
|
| 508 |
+
용량에 따라 자동으로 늘어납니다. 예: \fB\-\-memlimit\-compress=70%\fP
|
| 509 |
+
.IP \(bu 3
|
| 510 |
+
\fI<제한용량>\fP 값은 \fB0\fP 기본값으로 설정하여 초기화할 수 있습니다. 현재로서는 \fI<제한용량>\fP
|
| 511 |
+
값이 \fImax\fP(최대) (메모리 사용 한계 없음) 인 상태와 동일합니다.
|
| 512 |
+
.RE
|
| 513 |
+
.IP ""
|
| 514 |
+
\fBxz\fP 32비트 버전에서는 몇가지 특별한 경우가 있습니다. \fI<제한용량>\fP 값이 \fB4020MiB\fP를 넘으면
|
| 515 |
+
\fI<제한용량>\fP을 \fB4020MiB\fP로 고정합니다. MIPS32에서는 \fB2000MiB\fP로 대신 고정합니다.
|
| 516 |
+
(\fB0\fP과 \fBmax\fP는 이 경우에 해당하지 않습니다. 압축 해제시 비슷한 기능은 없습니다.) 이 경우 32비트 실행 파일이
|
| 517 |
+
4GiB(MIPS32의 경우 2GiB) 주소 영역에 접근할 때 매우 용이하며, 다른 경우에는 원하는대로 문제를 일으키지 않습니다.
|
| 518 |
+
.IP ""
|
| 519 |
+
\fB메모리 활용\fP 섹션도 참고하십시오.
|
| 520 |
+
.TP
|
| 521 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 522 |
+
압축 해제시 메모리 사용 한계 용량을 설정합니다. \fB\-\-list\fP 모드에도 영향을 줍니다. \fI<제한용량>\fP을 넘기지
|
| 523 |
+
않고서는 동작이 진행이 안될 경우, \fBxz\fP 에서는 오류를 나타내고 파일 압축 해제를 실패로
|
| 524 |
+
간주합니다. \fI<제한용량>\fP을 지정하는 가능한 방법에 대해서는
|
| 525 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션을 참고하십시오.
|
| 526 |
+
.TP
|
| 527 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 528 |
+
다중\-스레드 모드 압축 해제시 메모리 사용 한계 용량을 설정합니다. 스레드 수에 영향을 줄 수도 있습니다. \fBxz\fP에서 파일 압축
|
| 529 |
+
해제를 거부하게 하진 않습니다. \fI<제한용량>\fP 수치가 다중\-스레드로 처리하기에 너무 낮다면,
|
| 530 |
+
\fI<제한용량>\fP 값을 무시하고 \fBxz\fP 동작을 단일\-스레드 모드로 계속 진행합니다. 참고로
|
| 531 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress\fP 옵션도 사용하면, 단일\-스레드 모드와 다중\-스레드 모드 두 경우에 모두 적용하기에,
|
| 532 |
+
다중\-스레드 모드에 적용할 \fI<제한용량>\fP 값은 \fB\-\-memlimit\-decompress\fP에 설정하는 제한 값보다 더
|
| 533 |
+
크면 안됩니다.
|
| 534 |
+
.IP ""
|
| 535 |
+
다른 메모리 사용 용량 제한 옵션과는 달리, \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션은
|
| 536 |
+
시스템별 기본 \fI<제한용량>\fP 값을 지닙니다. 현재 설정 값은 \fBxz \-\-info\-memory\fP 명령으로 확인해볼 수
|
| 537 |
+
있습니다.
|
| 538 |
+
.IP ""
|
| 539 |
+
이 옵션과 기본 값은 한계 값을 주지 않으면 스레드 기반 압축 해제 프로그램이 일부 입력 파일에 대해 정신나간 수준의 메모리 용량을
|
| 540 |
+
할당해서 동작이 끝나버릴 수 있습니다. 기본 \fI<제한용량>\fP이 시스템의 사양에 비해 낮다면,
|
| 541 |
+
\fI<제한용량>\fP 값을 자유롭게 올리시되, \fBxz\fP 에서 적은 스레드 수에도 메모리 공간 할당을 시도하는 만큼, 입력
|
| 542 |
+
파일에 적절한 수준으로 가용 RAM 용량을 넘는 큰 값을 설정하지 마십시오. 메모리나 스와핑 영역 공간이 줄어들면 압축해제 성능을
|
| 543 |
+
개선하지 못합니다.
|
| 544 |
+
.IP ""
|
| 545 |
+
\fI<제한용량>\fP 값을 지정하는 가능한 방법을 보려면
|
| 546 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션을 참고하십시오. \fI<제한용량>\fP 값을
|
| 547 |
+
\fB0\fP으로 설정하면 \fI<제한용량>\fP 값이 시스템 지정 기본값으로 바뀝니다.
|
| 548 |
+
.TP
|
| 549 |
+
\fB\-M\fP \fI<제한용량>\fP, \fB\-\-memlimit=\fP\fI<제한용량>\fP, \fB\-\-memory=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 550 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 551 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 552 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP 지정과 동일합니다.
|
| 553 |
+
.TP
|
| 554 |
+
\fB\-\-no\-adjust\fP
|
| 555 |
+
압축 출력 결과에 영향을 주는 설정을 조정하지 않고는 메모리 사용 용량 제한 조건이 맞지 않으면 오류를 표시하고 빠져나갑니다. 이
|
| 556 |
+
옵션은 \fBxz\fP가 다중\-스레드 모드에서 단일\-스레드 모드로 전환하고 LZMA2 딕셔너리 크기를 줄이는 동작을 막아줍니다. 심지어 이
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| 557 |
+
옵션을 사용하면 메모리 사용 한계를 만족하도록 스레드 수를 줄여 압축 결과물 출력에 영향이 가지 않게 합니다.
|
| 558 |
+
.IP ""
|
| 559 |
+
원시 스트림(\fB\-\-format=raw\fP)을 만들 떄 자동 조정은 항상 꺼집니다.
|
| 560 |
+
.TP
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| 561 |
+
\fB\-T\fP \fI<스레드수>\fP, \fB\-\-threads=\fP\fI<스레드수>\fP
|
| 562 |
+
활용할 작업 스레드 수를 지정합니다. \fI<스레드수>\fP 값을 \fB0\fP 값으로 설정하면, \fBxz\fP는 시스템에서 지원하는
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| 563 |
+
최대 프로세서 스레드 수를 모두 확보합니다. 실제 스레드 수는 입력 파일이 주어진 설정대로 스레드 처리를 할 만큼 그렇게 크지 않을
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| 564 |
+
경우, 내지는 더 많은 스레드를 사용했을 때 메모리 사용량 한계를 초과할 경우 \fI<스레드수>\fP 보다 적을 수 있습니다.
|
| 565 |
+
.IP ""
|
| 566 |
+
단일\-스레드와 다중\-스레드 압축 프로그램은 다른 출력 결과물을 냅니다. 단일\-스레드 압축 프로그램은 작은 파일 크기 결과물을 내놓지만,
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| 567 |
+
다중\-스레드 압축 프로그램의 경우 다중\-스레드 압축 프로그램에서 내놓은 결과물은 다중\-스레드로만 압축을 해제할 수 있습니다.
|
| 568 |
+
\fI<스레드수>\fP를 \fB1\fP로 설정하면 단일\-스레드 모드를 사용합니다. \fI<스레드수>\fP를 \fB0\fP과 다른
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| 569 |
+
값으로 설정하면, 시스템에서 실제로 하드웨어 스레드가 1개만 지원한다 하더라도, 다중\-스레드 압축 프로그램을 사용합니다. (\fBxz\fP
|
| 570 |
+
5.2.x에서는 이 경우 단일\-스레드 모드를 활용합니다.)
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| 571 |
+
.IP ""
|
| 572 |
+
단일\-스레드로 다중\-스레드 모드를 사용하려면, \fI<스레드수>\fP를 \fB+1\fP로 설정하십시오. \fB+\fP 접두사는 \fB1\fP
|
| 573 |
+
이외의 값에는 영향을 주지 않습니다. 메모리 사용량 한계 설정은 \fBxz\fP을 \fB\-\-no\-adjust\fP 옵션을 쓰기 전까지는
|
| 574 |
+
단일\-스레드로 전환하게 합니다. \fB+\fP 접두사 지원은 \fBxz\fP 5.4.0에 추가했습니다.
|
| 575 |
+
.IP ""
|
| 576 |
+
자동 스레드 수를 요청했고 메모리 사용 한계를 지정하지 않았다면, 시스템에 맞게끔 가능한 스레드 수를 제한하는 기본 소프트 제한 값을
|
| 577 |
+
사용합니다. 스레드 수가 한개가 되면 무시하는 이런 개념이 소프트 제한이기에, \fBxz\fP로 하여금 압축 동작 및 압축 해제 동작 수행시
|
| 578 |
+
멈추지 않습니다. 이 가본 소프트 제한 값은 \fBxz\fP 실행 도중 다중\-스레드 모드에서 단일\-스레드 모드로 바뀌게 하지는 않습니다.
|
| 579 |
+
활성 제한 값은 \fBxz \-\-info\-memory\fP 명령으로 볼 수 있습니다.
|
| 580 |
+
.IP ""
|
| 581 |
+
현재 스레딩 처리 방식은 입력을 블록 단위로 쪼개고 각각의 블록을 독립적으로 압축하는 동작을 취합니다. 기본 블록 크기는 압축 수준에
|
| 582 |
+
따라 다르며 \fB\-\-block\-size=\fP\fI<크기>\fP 옵션으로 재지정할 수 있습니다.
|
| 583 |
+
.IP ""
|
| 584 |
+
스레드 압축 해제 방식은 여러 블록이 블록 헤더에 넣은 크기 정보와 함께 들어간 파일에만 동작합니다. 다중\-스레드 모드에서 압축한
|
| 585 |
+
충분히 큰 모든 파일은 이 조건에 만족하지만, 단일\-스레드 모드에서 압축한 파일은
|
| 586 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fI<크기>\fP 옵션을 지정하더라도 조건에 만족하지 않습니다.
|
| 587 |
+
.IP ""
|
| 588 |
+
\fI스레드\fP 기본 값은 \fB0\fP입니다. \fBxz\fP 5.4.x 이전의 기본값은 \fB1\fP입니다.
|
| 589 |
+
.
|
| 590 |
+
.SS "개별 압축 필터 체인 설정"
|
| 591 |
+
개별 필터 체인은 사전 설정에 엮인 설정에 의존하는 대신 압축 설정을 세부적으로 하나하나 설정할 수 있게 합니다. 개별 필터 체인을
|
| 592 |
+
지정하면, 명령행에 앞서 지정한 사전 설정 옵션(\fB\-0\fP \&...\& \fB\-9\fP 과 \fB\-\-extreme\fP)은 무시합니다. 사전
|
| 593 |
+
설정 옵션을 하나 이상의 필터 체인 옵션 다음에 지정하면, 새 사전 설정을 취하며, 앞서 지정한 개별 필터 체인 옵션은 무시합니다.
|
| 594 |
+
.PP
|
| 595 |
+
필터 체인은 명령행 파이핑에 비교할 수 있습니다. 압축할 때, 압축하지 않은 입력을 첫번째 필터로 놓고, 출력 대상(이 있으면)을 다음
|
| 596 |
+
필터로 지정합니다. 최종 필터의 출력은 압축 파일로 기옥합니다. 체인의 최대 필터 수는 4이지만, 필터 체인상 필터 갯수는 보통
|
| 597 |
+
1~2개입니다.
|
| 598 |
+
.PP
|
| 599 |
+
수많은 필터가 필터 체인 상에서 제약점을 가지고 있습니다. 일부 필터는 체인의 마지막 필터로만 동작하며, 일부 다른 필터는 마지막이 아닌
|
| 600 |
+
필터로, 어떤 동작은 체인의 어떤 위치에든 둡니다. 필터에 따라, 이 제한은 필터 설계를 따르거나 보안 문제를 막기 위해 존재하기도
|
| 601 |
+
합니다.
|
| 602 |
+
.PP
|
| 603 |
+
개별 필터 체인은 두가지 방식으로 지정할 수 있습니다. \fB\-\-filters=\fP\fI<필터>\fP와
|
| 604 |
+
\fB\-\-filters1=\fP\fI<필터>\fP \&...\& \fB\-\-filters9=\fP\fI<필터>\fP 옵션으로
|
| 605 |
+
liblzma 필터 문자열 문법에 따라 한가지 옵션을 필터 체인 전체를 지정할 수 있습니다. 대신, 하나 이상의 개별 필터 옵션을
|
| 606 |
+
원하는 필터 체인 순서대로 지정할 수도 있습니다. 이 말인 즉슨, 개별 필터 옵션의 순서가 중요하단 뜻입니다! 원시 스트림을 디코딩할
|
| 607 |
+
때(\fB\-\-format=raw\fP), 압축했을 때 지정했던 필터와 같은 순서로 필터 체인을 지정해야 합니다. 전체 체인
|
| 608 |
+
옵션(\fB\-\-filters=\fP\fI<필터>\fP) 보다 우선 지정한 개별 필터 또는 사전 설정 옵션은 까먹을 수도 있습니다.
|
| 609 |
+
전체 체인 옵션 다음에 개별 필터를 지정할 경우 필터 체인의 동작을 무효로 합니다.
|
| 610 |
+
.PP
|
| 611 |
+
필터는 쉼표로 구분하는 필터별 \fI<옵션>\fP이 있습니다. \fI<옵션>\fP에 추가로 입력한 쉼표는
|
| 612 |
+
무시합니다. 모든 옵션 값에는 기본값이 있어, 값을 바꾸려면 지정해야합니다.
|
| 613 |
+
.PP
|
| 614 |
+
전체 필터 체인과 \fI<옵션>\fP을 보려면 \fBxz \-vv\fP (\fB\-\-verbose\fP 두 번)명령을 사용하십시오. 이
|
| 615 |
+
명령은 사전 설정이 사용하는 필터 체인 옵션도 볼 수 있습니다.
|
| 616 |
+
.TP
|
| 617 |
+
\fB\-\-filters=\fP\fI<필터>\fP
|
| 618 |
+
전체 필터 체인 또는 사전 설정을 단일 옵션으로 지정합니다. 각 필터는 공백 문자 또는 대시 문자 두번 입력(\fB\-\-\fP)으로
|
| 619 |
+
구분합니다. 셸 명령행에서 \fI필터\fP는 따옴표로 감싸서 단일 옵션으로 해석하도록 해야 합니다. \fI옵션\fP을 표기하려면 \fB:\fP 또는
|
| 620 |
+
\fB=\fP을 활용하십시오. 사전 설정 앞에 \fB\-\fP를 붙일 수 있고 0개 또는 하나 이상의 플래그를 붙일 수 있습니다. 유일하게
|
| 621 |
+
지원하는 플래그는 \fB\-\-extreme\fP과 동일한 \fBe\fP입니다.
|
| 622 |
+
.TP
|
| 623 |
+
\fB\-\-filters1\fP=\fI<필터>\fP ... \fB\-\-filters9\fP=\fI<필터>\fP
|
| 624 |
+
\fB\-\-block\-list\fP와 사용할 수 있는 추가 필터 체인을 최대 9개까지 지정합니다.
|
| 625 |
+
.IP ""
|
| 626 |
+
예를 들어 텍스트 파일과 실행 파일의 아카이브를 압축할 때 실행 부분에 BCJ 필터 체인을 사용하고 텍스트 부분은 LZMA2 필터를
|
| 627 |
+
사용할 수 있습니다.
|
| 628 |
+
.TP
|
| 629 |
+
\fB\-\-filters\-help\fP
|
| 630 |
+
\fB\-\-filters\fP와 \fB\-\-filters1=\fP\fI<필터>\fP \&...\&
|
| 631 |
+
\fB\-\-filters9=\fP\fI<필터>\fP 옵션의 사전 설정 필터와 개별 설정 필터 체인을 지정하는 방법을 설명하는 도움말
|
| 632 |
+
메시지를 출력하고 완전히 빠져나갑니다.
|
| 633 |
+
.TP
|
| 634 |
+
\fB\-\-lzma1\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 635 |
+
.PD 0
|
| 636 |
+
.TP
|
| 637 |
+
\fB\-\-lzma2\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 638 |
+
.PD
|
| 639 |
+
LZMA1 또는 LZMA2 필터를 필터 체인에 추가합니다. 이 필터는 필터 체인의 마지막 요소로만 사용할 수 있습니다.
|
| 640 |
+
.IP ""
|
| 641 |
+
LZMA1은 고전 필터로, LZMA1만 지원하는 고전 \fB.lzma\fP 파일 형식에서만 지원합니다. LZMA2는 LZMA1의 업데이트
|
| 642 |
+
버전으로 LZMA1의 실질적 문제를 해결했습니다. \fB.xz\fP 형식은 LZMA2 필터를 사용하며 LZMA1 필터는 전적으로 지원하지
|
| 643 |
+
않습니다. 압축 속도와 압축율은 LZMA1과 LZMA2가 실질적으로 동일합니다.
|
| 644 |
+
.IP ""
|
| 645 |
+
LZMA1과 LZMA2는 동일한 \fI<옵션>\fP 집합을 공유합니다:
|
| 646 |
+
.RS
|
| 647 |
+
.TP
|
| 648 |
+
\fBpreset=\fP\fI<사전설정>\fP
|
| 649 |
+
LZMA1 또는 LZMA2의 모든 \fI<옵션>\fP을 \fI<사전설정>\fP으로
|
| 650 |
+
초기화합니다. \fI<사전설정>\fP 값은 정수 값으로 이루어져 있으며, 사전 설정에 변형을 줄 떄 단일 문자가 따라올 수도
|
| 651 |
+
있습니다. 정수 값은 \fB0\fP에서 \fB9\fP 까지이며, 명령행 옵션에서 \fB\-0\fP \&...\& \fB\-9\fP로 대응합니다. 변형 옵션으로
|
| 652 |
+
지원하는 문자는 현재 \fBe\fP 뿐이며, \fB\-\-extreme\fP에 대응합니다. \fI<사전설정>\fP 값을 지정하지 않으면,
|
| 653 |
+
LZMA1 또는 LZMA2 기본값을 사전 설정 \fB6\fP에서 가져온 \fI<옵션>\fP으로 취합니다.
|
| 654 |
+
.TP
|
| 655 |
+
\fBdict=\fP\fI<크기>\fP
|
| 656 |
+
딕셔너리(기록 버퍼) \fI<크기>\fP는 최근 처리한 비압축 데이터를 바이트 단위로 메모리에 얼마나 유지하는지 나타냅니다.
|
| 657 |
+
알고리즘은 비압축 데이터상 바이트 시퀀스(일치 항목) 반복 탐색을 시도하며, 해당 부분을 딕셔너리의 현재 참조로 치환합니다. 딕셔너리가
|
| 658 |
+
크면 일치하는 항목을 찾을 기회가 더 많아집니다. 따라서, 딕셔너리 \fI<크기>\fP를 더욱 크게 설정하면 압축율을 증가할
|
| 659 |
+
수는 있지만, 압축하지 않은 파일보다 딕셔너리가 크면 메모리 낭비율이 올라갑니다.
|
| 660 |
+
.IP ""
|
| 661 |
+
보통 딕셔너리 \fI<크기>\fP는 64KiB 에서 64MiB 정도 됩니다. 최소 4KiB 입니다. 압축시 최대 용량은 현재
|
| 662 |
+
1.5GiB(1536MiB)로 나타납니다. 압축 해제 프로그램에도 4GiB 미만으로 딕셔너리 크기를 이미 지원하며 4GiB 라는 수치는
|
| 663 |
+
LZMA1과 LZMA2 스트림 형식의 최대값입니다.
|
| 664 |
+
.IP ""
|
| 665 |
+
딕셔너리 \fI<크기>\fP와 검색기(\fImf\fP)는 LZMA1 또는 LZMA 인코더의 메모리 사용량을 함께 결정합니다.
|
| 666 |
+
동일한(또는 더 큰) 딕셔너리 \fI<크기>\fP가 데이터를 압축했을 때만큼 압축 해제할 떄 필요하기 때문에, 디코더의 메모리
|
| 667 |
+
사용량은 압축할 때의 딕셔너리 크기로 결정합니다. \fB.xz\fP 헤더에는 딕셔너리 \fI<크기>\fP를 2^\fIn\fP 또는
|
| 668 |
+
2^\fIn\fP + 2^(\fIn\fP\-1) 으로 저장하기에, 이 \fI<크기>\fP 값을 압축할 때 선호하는 편입니다. 다른
|
| 669 |
+
\fI<크기>\fP 값은 \fB.xz\fP 헤더에 저장할 때 반올림합니다.
|
| 670 |
+
.TP
|
| 671 |
+
\fBlc=\fP\fIlc\fP
|
| 672 |
+
리터럴 컨텍스트 비트 수를 지정합니다. 최소 값은 0이고 최대 값은 4입니다. 기본 값은 3입니다. 추가로, \fIlc\fP 값과
|
| 673 |
+
\fIlp\fP 값의 합은 4를 넘으면 안됩니다.
|
| 674 |
+
.IP ""
|
| 675 |
+
조건이 일치하지 않아 인코딩할 수 없는 모든 바이트는 리터럴로 인코딩합니다. 이 말인 즉슨, 간단히 8비트 바이트로서의 리터럴을 한번에
|
| 676 |
+
하나씩 인코딩합니다.
|
| 677 |
+
.IP ""
|
| 678 |
+
리터럴 코딩을 할 때 이전 비압축 바이트와 다음 바이트와의 관련성을 가진 가장 많은 \fIlc\fP 비트 수를 가정합니다. 예를 들면, 보통
|
| 679 |
+
영문 문장의 경우 대문자 다음에 종종 소문자가 오고, 소문자 다음에 다른 소문자가 따라옵니다. US\-ASCII 문자 세트에서는 가장 긴
|
| 680 |
+
비트 3개는 대문자에 대해 010, 소문자에 대해 011입니다. \fIlc\fP 값이 최소한 3이면, 리터럴 코딩시 비압축 데이터에 대해
|
| 681 |
+
이런 속성의 장점을 취할 수 있습니다.
|
| 682 |
+
.IP ""
|
| 683 |
+
(어쨌거나) 기본값 (3)은 보통 적절합니다. 최대 압축을 원한다면 \fBlc=4\fP 값을 시험해보십시오. 때로는 약간 도움이 되기도
|
| 684 |
+
하겠지만, 오히려 결��가 안좋을 수도 있습니다. 결과가 엄한 방향으로 간다면, \fBlc=2\fP 값도 시험해보십시오.
|
| 685 |
+
.TP
|
| 686 |
+
\fBlp=\fP\fIlp\fP
|
| 687 |
+
리터럴 위치 비트 수를 지정하빈다. 최소 값은 0이고 최대 값은 4입니다. 기본 값은 0입니다.
|
| 688 |
+
.IP ""
|
| 689 |
+
\fIlp\fP 값은 리터럴 인코딩 진행시 비압축 데이터 정렬 방식 고려에 영향을 줍니다. 정렬 방식에 대한 자세한 정보는 하단 \fIpb\fP를
|
| 690 |
+
참고하십시오.
|
| 691 |
+
.TP
|
| 692 |
+
\fBpb=\fP\fIpb\fP
|
| 693 |
+
위치 비트 수를 지정합니다. 최소 값은 0이며 최대 값은 4입니다. 기본값은 2입니다.
|
| 694 |
+
.IP ""
|
| 695 |
+
\fIpb\fP 값은 보통 압축하지 않은 데이터에 어떤 정렬 방식을 고려하느냐에 영향을 줍니다. 기본적으로 4바이트
|
| 696 |
+
정렬(2^\fIpb\fP=2^2=4)을 의미하는데, 이보다 더 나은 추측 값이 없어서 종종 최적의 선택으로 간주합니다.
|
| 697 |
+
.IP ""
|
| 698 |
+
정렬 상태를 알지 못할 경우, \fIpb\fP 설정 값이 파일 크기를 조금 줄일 수 있습니다. 예를 들면, 텍스트 파일이 단일 바이트 단위로
|
| 699 |
+
정돈된 상태(US\-ASCII, ISO\-8859\-*, UTF\-8)라면, \fBpb=0\fP 설정 값으로 압축율을 조금 개선할 수 있습니다.
|
| 700 |
+
UTF\-16 텍스트의 경우, \fBpb=1\fP 설정 값이 좋은 선택입니다. 정렬 바이트가 3 바이트 같은 홀수 바이트일 경우,
|
| 701 |
+
\fBpb=0\fP 설정 값이 최적의 선택일지도 모릅니다.
|
| 702 |
+
.IP ""
|
| 703 |
+
가정 정렬을 \fIpb\fP 값과 \fIlp\fP 값으로 조정하긴 하지만, LZMA1과 LZMA2는 여전히 16바이트 정렬 방식으로 선호합니다.
|
| 704 |
+
LZMA1 또는 LZMA2로 종종 압축하는 파일 형식이라고 하면 고려해볼만 합니다.
|
| 705 |
+
.TP
|
| 706 |
+
\fBmf=\fP\fImf\fP
|
| 707 |
+
일치 검색기는 인코더 속도, 메모리 사용량, 압축율에 주된 영향을 줍니다. 보통 해시 체인 검색기는 이진 트리 검색기보다 빠르긴
|
| 708 |
+
합니다. 기본 값은 \fI<사전설정>\fP에 따라 다릅니다. 0은 \fBhc3\fP을, 1\(en3은 \fBhc4\fP를, 나머지는
|
| 709 |
+
\fBbt4\fP를 활용합니다.
|
| 710 |
+
.IP ""
|
| 711 |
+
다음 검색 필터를 지원합니다. 메모리 사용 공식은 \fIdict\fP 값이 2의 승수일 경우 실제에 가까운 근사치입니다.
|
| 712 |
+
.RS
|
| 713 |
+
.TP
|
| 714 |
+
\fBhc3\fP
|
| 715 |
+
2바이트, 3바이트 해싱 체인
|
| 716 |
+
.br
|
| 717 |
+
\fInice\fP 최소값: 3
|
| 718 |
+
.br
|
| 719 |
+
메모리 사용:
|
| 720 |
+
.br
|
| 721 |
+
\fIdict\fP * 7.5 (조건: \fIdict\fP <= 16 MiB);
|
| 722 |
+
.br
|
| 723 |
+
\fIdict\fP * 5.5 + 64 MiB (조건: \fIdict\fP > 16 MiB)
|
| 724 |
+
.TP
|
| 725 |
+
\fBhc4\fP
|
| 726 |
+
2바이트, 3바이트, 4바이트 해싱 체인
|
| 727 |
+
.br
|
| 728 |
+
\fInice\fP 최소값: 4
|
| 729 |
+
.br
|
| 730 |
+
메모리 사용:
|
| 731 |
+
.br
|
| 732 |
+
\fIdict\fP * 7.5 (조건: \fIdict\fP <= 32 MiB);
|
| 733 |
+
.br
|
| 734 |
+
\fIdict\fP * 6.5 (조건: \fIdict\fP > 32 MiB)
|
| 735 |
+
.TP
|
| 736 |
+
\fBbt2\fP
|
| 737 |
+
2바이트 해싱 이진 트리
|
| 738 |
+
.br
|
| 739 |
+
\fInice\fP 최소값: 2
|
| 740 |
+
.br
|
| 741 |
+
메모리 사용: \fIdict\fP * 9.5
|
| 742 |
+
.TP
|
| 743 |
+
\fBbt3\fP
|
| 744 |
+
2바이트, 3바이트 해싱 이진트리
|
| 745 |
+
.br
|
| 746 |
+
\fInice\fP 최소값: 3
|
| 747 |
+
.br
|
| 748 |
+
메모리 사용:
|
| 749 |
+
.br
|
| 750 |
+
\fIdict\fP * 11.5 (조건: \fIdict\fP <= 16 MiB);
|
| 751 |
+
.br
|
| 752 |
+
\fIdict\fP * 9.5 + 64 MiB (조건: \fIdict\fP > 16 MiB)
|
| 753 |
+
.TP
|
| 754 |
+
\fBbt4\fP
|
| 755 |
+
2바이트, 3바이트, 4바이트 해싱 이진 트리
|
| 756 |
+
.br
|
| 757 |
+
\fInice\fP 최소값: 4
|
| 758 |
+
.br
|
| 759 |
+
메모리 사용:
|
| 760 |
+
.br
|
| 761 |
+
\fIdict\fP * 11.5 (조건: \fIdict\fP <= 32 MiB);
|
| 762 |
+
.br
|
| 763 |
+
\fIdict\fP * 10.5 (조건: \fIdict\fP > 32 MiB)
|
| 764 |
+
.RE
|
| 765 |
+
.TP
|
| 766 |
+
\fBmode=\fP\fI<모드>\fP
|
| 767 |
+
압축 \fI<모드>\fP 값은 일치 검색기에서 생산하는 데이터 분석 방식을 지정합니다. 지원하는 \fI<모드>\fP는
|
| 768 |
+
\fBfast\fP와 \fBnormal\fP 입니다. 기본값은 \fI<사전설정>\fP값 0\(en3에 대해 \fBfast\fP,
|
| 769 |
+
\fI<사전설정>\fP값 4\(en9에 대해 \fBnormal\fP입니다.
|
| 770 |
+
.IP ""
|
| 771 |
+
보통 \fBfast\fP는 해시 체인 검색기에서 사용하며 \fBnormal\fP은 이진 트리 검색기에서 사용합니다. 이 동작은 또한
|
| 772 |
+
\fI<사전설정>\fP 값이 할 일이기도 합니다.
|
| 773 |
+
.TP
|
| 774 |
+
\fBnice=\fP\fInice\fP
|
| 775 |
+
일치하는 nice 길이를 지정합니다. 최소한 \fInice\fP 바이트 정도 일치하면, 알고리즘이 가능한 최선의 부분을 찾는 동작을
|
| 776 |
+
멈춥니다.
|
| 777 |
+
.IP ""
|
| 778 |
+
\fInice\fP 값은 2\(en273 바이트입니다. 값이 클 수록 속도 면에서는 손해를 보겠지만 압축율은 더욱 올라갑니다. 기본 값은
|
| 779 |
+
\fI<사전설정>\fP값에 따라 다릅니다.
|
| 780 |
+
.TP
|
| 781 |
+
\fBdepth=\fP\fI<깊이>\fP
|
| 782 |
+
일치 검색기에서의 최대 검색 깊이를 지정합니다. 기본값은 특별한 값 0으로 지정하며, 이 값으로 압축 프로그램이 \fImf\fP 와
|
| 783 |
+
\fInice\fP간 적절한 \fI<깊이>\fP 값을 결정합니다.
|
| 784 |
+
.IP ""
|
| 785 |
+
적절한 해시 체인 \fI<깊이>\fP 값은 이진 트리에서 4\(en100 그리고 16\(en1000 입니다. 상당히 큰 값을
|
| 786 |
+
\fI<깊이>\fP 값으로 사용하면 일부 파일에 대해 인코더가 매우 느리게 동작할 수가 있습니다. 압축 시간이 너무 오래걸려서
|
| 787 |
+
동작을 중간에 끊을 준비가 되지 않은 이상 \fI<깊이>\fP 설정 값은 1000을 넘지 않게하십시오.
|
| 788 |
+
.RE
|
| 789 |
+
.IP ""
|
| 790 |
+
원시 스트림(\fB\-\-format=raw\fP)을 디코딩할 때, LZMA2는 딕셔너리 \fI<크기>\fP만 필요합니다. LZMA1는
|
| 791 |
+
\fIlc\fP, \fIlp\fP, \fIpb\fP 값이 모두 필요합니다.
|
| 792 |
+
.TP
|
| 793 |
+
\fB\-\-x86\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 794 |
+
.PD 0
|
| 795 |
+
.TP
|
| 796 |
+
\fB\-\-arm\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 797 |
+
.TP
|
| 798 |
+
\fB\-\-armthumb\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 799 |
+
.TP
|
| 800 |
+
\fB\-\-arm64\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 801 |
+
.TP
|
| 802 |
+
\fB\-\-powerpc\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 803 |
+
.TP
|
| 804 |
+
\fB\-\-ia64\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 805 |
+
.TP
|
| 806 |
+
\fB\-\-sparc\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 807 |
+
.TP
|
| 808 |
+
\fB\-\-riscv\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 809 |
+
.PD
|
| 810 |
+
브랜치/호출/점프(BCJ) 필터를 필터 체인에 추가합니다. 이 필터는 필터 체인의 비종결 필터로만 사용할 수 있습니다.
|
| 811 |
+
.IP ""
|
| 812 |
+
BCJ 필터는 머신 코드의 상대 주소를 절대 주소로 변환합니다. 데이터 크기를 바꾸지는 않지만 LZMA2에서 \fB.xz\fP 파일을
|
| 813 |
+
0\(en15% 정도 줄여주게 하는 중복성이 늘어납니다. BCJ 필터는 언제든 뒤집을 수 있어, 데이터에 적절하지 않은 BCJ 필터
|
| 814 |
+
형식을 활용하면, 그냥 가만히 두면 압축율이 약간 떨어지게 한다 하더라도, 데이터를 잃을 수가 있습니다. BCJ 필터는 굉장히 빠르며
|
| 815 |
+
메모리 공간을 적게 활용합니다.
|
| 816 |
+
.IP ""
|
| 817 |
+
이 BCJ 필터에는 압축율 관련 몇가지 문제가 있습니다:
|
| 818 |
+
.RS
|
| 819 |
+
.IP \(bu 3
|
| 820 |
+
실행 코드가 들어있는 몇가지 파일 형식(예: 목적 파일, 정적 라이브러리, 리눅스 커널 모듈)의 경우 필터 값으로 채운 명령 주소가
|
| 821 |
+
있습니다. 여기 BCJ 필터의 경우 파일의 압축율을 떨어뜨리는 주소 변환을 수행합니다.
|
| 822 |
+
.IP \(bu 3
|
| 823 |
+
BCJ 필터를 아카이브에 적용하면, BCJ 필터를 사용하지 않았을 때보다 압축율이 떨어질 수가 있습니다. 예를 들면, 유사하거나 동일한
|
| 824 |
+
실행 파일 여럿이 있으면 필터를 사용하여 파일을 덜 비슷하게 만들어 압축율이 떨어지게 합니다. 동일한 아카이브 파일에서 비 실행 파일의
|
| 825 |
+
내용에 대해서도 비슷한 일이 벌어질 수 있습니다. 실제로 하나는 BCJ 필터를 걸고 하나는 제외하여 각 경우에 대해 어떤 경우가 결과가
|
| 826 |
+
우수한 지 살펴보겠습니다.
|
| 827 |
+
.RE
|
| 828 |
+
.IP ""
|
| 829 |
+
다른 명령 세트는 다른 정렬 상태에 놓여있습니다. 실행 파일은 필터가 제대로 동작하게 하려면 입력 데이터에 있는 이 값의 배수로
|
| 830 |
+
정돈해야합니다.
|
| 831 |
+
.RS
|
| 832 |
+
.RS
|
| 833 |
+
.PP
|
| 834 |
+
.TS
|
| 835 |
+
tab(;);
|
| 836 |
+
l n l
|
| 837 |
+
l n l.
|
| 838 |
+
필터;정렬;참고
|
| 839 |
+
x86;1;32\-bit 또는 64\-bit x86
|
| 840 |
+
ARM;4;
|
| 841 |
+
ARM\-Thumb;2;
|
| 842 |
+
ARM64;4;4096 바이트 정렬이 가장 좋습니다
|
| 843 |
+
PowerPC;4;빅엔디안 전용
|
| 844 |
+
IA\-64;16;Itanium
|
| 845 |
+
SPARC;4;
|
| 846 |
+
RISC\-V;2;
|
| 847 |
+
.TE
|
| 848 |
+
.RE
|
| 849 |
+
.RE
|
| 850 |
+
.IP ""
|
| 851 |
+
BCJ 필터를 사용한 데이터는 LZMA2로 보통 압축하기 때문에 LZMA2 옵션을 선택한 BCJ 필터의 정렬기준에 맞추도록 설정하면
|
| 852 |
+
압축율을 좀 더 개선할 수 있습니다. 예를 들면:
|
| 853 |
+
.RS
|
| 854 |
+
.IP \(bu 3
|
| 855 |
+
IA\-64 필터는 16\-바이트 정렬 방식으로 동작하기에 LZMA2 필터에 \fBpb=4,lp=4,lc=0\fP 옵션(2^4=16)을 주는게
|
| 856 |
+
좋습니다.
|
| 857 |
+
.IP \(bu 3
|
| 858 |
+
RISC\-V 코드에는 16\-비트 압축 명령(C 확장) 적재 여부에 따라 2\-바이트 또는 4\-바이트 정렬 방식을 채택합니다. 16\-비트
|
| 859 |
+
명령을 사용하면, \fBpb=2,lp=1,lc=3\fP 또는 \fBpb=1,lp=1,lc=3\fP 옵션 값 사용이 바람직합니다. 16\-비트 명령이
|
| 860 |
+
없다면, \fBpb=2,lp=2,lc=2\fP 옵션 값을 활용하는게 좋습니다. "RVC"가 "Flags"행에 나타나는지 확인할 때
|
| 861 |
+
\fBreadelf \-h\fP 명령을 사용할 수 있습니다.
|
| 862 |
+
.IP \(bu 3
|
| 863 |
+
ARM64는 항상 4\-바이트 정렬 방식을 택하기에 \fBpb=2,lp=2,lc=2\fP 옵션 값을 활용하는게 좋습니다.
|
| 864 |
+
.IP \(bu 3
|
| 865 |
+
x86 필터는 예외입니다. x86 실행 파일을 압축할 경우에는 보통 LZMA2 기본 옵션 값(\fBpb=2,lp=0,lc=3\fP)을 그대로
|
| 866 |
+
사용하는게 좋습니다.
|
| 867 |
+
.RE
|
| 868 |
+
.IP ""
|
| 869 |
+
모든 BCJ 필터는 동일한 \fI옵션\fP을 지원합니다:
|
| 870 |
+
.RS
|
| 871 |
+
.TP
|
| 872 |
+
\fBstart=\fP\fI<오프셋>\fP
|
| 873 |
+
상대 주소와 절대 주소를 변환할 때 사용할 시작 \fI<오프셋>\fP을 지정합니다. \fI<오프셋>\fP에는 필터
|
| 874 |
+
정렬 배수여야 합니다(상단 테이블 참조). 기본값은 0입니다. 실제로 기본값이 낫습니다. 개별 \fI<오프셋>\fP 지정
|
| 875 |
+
값은 거의 쓸모가 없습니다.
|
| 876 |
+
.RE
|
| 877 |
+
.TP
|
| 878 |
+
\fB\-\-delta\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 879 |
+
필터 체인에 델타 필터를 추가합니다. 델타 필터는 필터 체인에서 마지막에 지정하지 않은 필터로만 사용할 수 있습니다.
|
| 880 |
+
.IP ""
|
| 881 |
+
현재로서는 바이트 단위 단순 델타계산 결과만 보여줍니다. 예를 들면, 압축하지 않은 비트맵 그림 또는 압축하지 않은 PCM 오디오를
|
| 882 |
+
압축할 때 쓸만합니다. 그러나 특별한 목적으로 활용하는 알고리즘은 델타 + LZMA2 보다 더 나은 결과를 가져다 주기도 합니다.
|
| 883 |
+
이는 특히 오디오의 경우 맞는 이야기인데, \fBflac\fP(1)의 경우 더 빠르고 우수한 압축율을 보여줍니다.
|
| 884 |
+
.IP ""
|
| 885 |
+
지원 \fI옵션\fP:
|
| 886 |
+
.RS
|
| 887 |
+
.TP
|
| 888 |
+
\fBdist=\fP\fI<차이>\fP
|
| 889 |
+
바이트 단위 델터 계산 \fI<차이>\fP를 지정합니다. \fI<차이>\fP값은 1\(en256 이어야합니다. 기본
|
| 890 |
+
값은 1입니다.
|
| 891 |
+
.IP ""
|
| 892 |
+
예를 들어, \fBdist=2\fP 옵션과 A1 B1 A2 B3 A3 B5 A4 B7 입력 값을 주면, 출력 값은 A1 B1 01 02 01
|
| 893 |
+
02 01 02 입니다.
|
| 894 |
+
.RE
|
| 895 |
+
.
|
| 896 |
+
.SS "기타 옵션"
|
| 897 |
+
.TP
|
| 898 |
+
\fB\-q\fP, \fB\-\-quiet\fP
|
| 899 |
+
경고 및 알림을 끕니다. 두 번 지정하면 오류 메시지 표시도 끕니다. 이 옵션은 종료 상태에 영향을 주지 않습니다. 경고 표시를
|
| 900 |
+
끄더라도, 종료 상태에서는 여전히 경고가 나타났음을 알려줍니다.
|
| 901 |
+
.TP
|
| 902 |
+
\fB\-v\fP, \fB\-\-verbose\fP
|
| 903 |
+
출력 내용이 많아집니다. 표준 오류를 터미널에 연결했다면 \fBxz\fP는 진행 표시를 나타냅니다. \fB\-\-verbose\fP를 두번 지정하면
|
| 904 |
+
더 많은 내용을 표시합니다.
|
| 905 |
+
.IP ""
|
| 906 |
+
진행 표시에서는 다음 정보를 나타냅니다:
|
| 907 |
+
.RS
|
| 908 |
+
.IP \(bu 3
|
| 909 |
+
입력 파일의 크기를 알고 있을 경우 완료 백분율. 파이프 처리시에는 백분율을 나타낼 수 없습니다.
|
| 910 |
+
.IP \(bu 3
|
| 911 |
+
산출 압축 데이터 용량 (압축) 또는 소모 공간 용량 (압축 해제).
|
| 912 |
+
.IP \(bu 3
|
| 913 |
+
비압축 데이터 소모 용량 (압축) 또는 산출 용량 (압축 해제).
|
| 914 |
+
.IP \(bu 3
|
| 915 |
+
압축 데이터 산출 용량을 비압축 데이터 처리 용량으로 나누어 계산한 압축율.
|
| 916 |
+
.IP \(bu 3
|
| 917 |
+
압축 또는 압축 해제 속도. 초당 비압축 데이터 소모량(압축) 또는 산출 용량(압축 해제)를 측정한 값입니다. \fBxz\fP에서 파일
|
| 918 |
+
처리를 시작한 몇 초 후 나타납니다.
|
| 919 |
+
.IP \(bu 3
|
| 920 |
+
경과 시간 형식은 M:SS 또는 H:MM:SS 입니다.
|
| 921 |
+
.IP \(bu 3
|
| 922 |
+
추산 여분 시간은 \fBxz\fP가 파일을 처리하기 시작한 이후 입력 파일의 크기를 알고 몇 초가 지난 후에야 보여줍니다. 시간은 콜론
|
| 923 |
+
문자를 사용하지 않고 덜 자세한 형식으로, 예를 들면, 2분 30초 와 같은 형식으로 보여줍니다.
|
| 924 |
+
.RE
|
| 925 |
+
.IP ""
|
| 926 |
+
표준 오류가 터미널이 아니라면 \fB\-\-verbose\fP는 \fBxz\fP에서 파일 이름, 압축 크기, 압축 해제 용량, 압축율, 그리고
|
| 927 |
+
가능하다면 파일을 압축 또는 압축 해제한 후 표준 오류로 속도와 걸린 시간을 나타내도록 합니다. 속도와 걸린 시간 정보는 동작을
|
| 928 |
+
처리하는데 최소한 몇초 정도 소요했을 경우에만 들어갑니다. 동작이 끝나지 않았다면, 이를테면 사용자의 중단 요청이 있었을 경우 입력
|
| 929 |
+
파일의 크기를 알고 있을 때 압축 백분율 정보도 들어갑니다.
|
| 930 |
+
.TP
|
| 931 |
+
\fB\-Q\fP, \fB\-\-no\-warn\fP
|
| 932 |
+
경고로 알릴 만한 상황을 만났다 하더라도 종료 상태 2번을 설정하지 않습니다. 이 옵션은 출력 수준에 영향을 주지 않기 때문에,
|
| 933 |
+
\fB\-\-quiet\fP 옵션과 \fB\-\-no\-warn\fP 옵션을 경고 표시를 막고 종료 상태를 바꾸지 않을 목적으로 사용합니다.
|
| 934 |
+
.TP
|
| 935 |
+
\fB\-\-robot\fP
|
| 936 |
+
머신에서 해석할 형식으로 메시지를 나타냅니다. liblzma 대신 \fBxz\fP를 활용하려는 다양상 스크립트로서의 프론트엔드를 쉽게
|
| 937 |
+
작성하도록 하기 위함입니다. 이 옵션을 지정한 출력은 \fBxz\fP 릴리스가 어떻게 되든 안정 버전이란 의미입니다. 자세한 내용은
|
| 938 |
+
\fB로봇 모드\fP 섹션을 참고하십시오.
|
| 939 |
+
.TP
|
| 940 |
+
\fB\-\-info\-memory\fP
|
| 941 |
+
압축 및 압축 해제시 물리 메모리 용량 (RAM), \fBxz\fP에서 파악하는 프로세서 스레드 갯수, 메모리 사용량 한계를 파악하기 쉬운
|
| 942 |
+
형식으로 나타내고 무사히 나갑니다.
|
| 943 |
+
.TP
|
| 944 |
+
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
|
| 945 |
+
보통 사용하는 옵션을 설명하는 도움말 메시지를 출력한 후, 완전히 빠져나갑니다.
|
| 946 |
+
.TP
|
| 947 |
+
\fB\-H\fP, \fB\-\-long\-help\fP
|
| 948 |
+
\fBxz\fP의 모든 기능을 설명하는 도움말 메시지를 출력한 후, 완전히 빠져나갑니다
|
| 949 |
+
.TP
|
| 950 |
+
\fB\-V\fP, \fB\-\-version\fP
|
| 951 |
+
\fBxz\fP와 liblzma 버전 번호를 가독 형식으로 출력합니다. 기계 해석 가능 형식을 가져오려면 \fB\-\-version\fP 앞에
|
| 952 |
+
\fB\-\-robot\fP을 지정하십시오.
|
| 953 |
+
.
|
| 954 |
+
.SH "로봇 모드"
|
| 955 |
+
로봇 모드는 \fB\-\-robot\fP 옵션으로 동작합니다. \fBxz\fP 출력을 다른 프로그램에서 해석하기 쉽게 해줍니다. 현재로서는
|
| 956 |
+
\fB\-\-robot\fP 옵션은 \fB\-\-list\fP, \fB\-\-filters\-help\fP, \fB\-\-info\-memory\fP, \fB\-\-version\fP
|
| 957 |
+
옵션하고만 사용할 수 있습니다. 앞으로는 압축 및 압축 해제 동작에 대해서도 지원합니다.
|
| 958 |
+
.
|
| 959 |
+
.SS "목록 모드"
|
| 960 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-list\fP 명령은 탭으로 구분한 출력 형태를 활용합니다. 모든 행의 첫번째 컬럼에는 해당 행에서 찾을 수
|
| 961 |
+
있는 정보의 형식을 나타냅니다:
|
| 962 |
+
.TP
|
| 963 |
+
\fB이름\fP
|
| 964 |
+
이 행은 항상 파일 목록 시작 부분의 첫번째 줄에 있습니다. 이 행의 두번째 컬럼에 파일 이름이 들어있습니다.
|
| 965 |
+
.TP
|
| 966 |
+
\fB파일\fP
|
| 967 |
+
이 행에는 \fB.xz\fP 파일의 전반적인 정보가 들어있습니다. 이 행은 항상 \fB이름\fP 행 다음에 있습니다.
|
| 968 |
+
.TP
|
| 969 |
+
\fB스트림\fP
|
| 970 |
+
이 행 형식은 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 지정했을 ��만 사용합니다. \fB.xz\fP 파일의 \fB스트림\fP 행 수만큼 나타납니다.
|
| 971 |
+
.TP
|
| 972 |
+
\fB블록\fP
|
| 973 |
+
이 행 형식은 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 지정했을 때만 사용합니다. \fB.xz\fP 파일의 블록 수만큼 \fB블록\fP 행이 나타납니다.
|
| 974 |
+
\fB블록\fP 행은 모든 \fB스트림\fP 행 다음에 나타납니다. 다른 형식의 행이 끼어들지는 않습니다.
|
| 975 |
+
.TP
|
| 976 |
+
\fB요약\fP
|
| 977 |
+
이 행 형식은 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 두번 지정했을 때만 사용합니다. 이 행은 모든 \fB블록\fP 행 다음에 출력합니다.
|
| 978 |
+
\fB파일\fP 행과 비슷하게, \fB요약\fP 행에는 \fB.xz\fP 파일의 전반적인 정보가 담겨있습니다.
|
| 979 |
+
.TP
|
| 980 |
+
\fB총계\fP
|
| 981 |
+
이 행은 목록 출력의 가장 마지막에 항상 나타납니다. 총 갯수와 크기를 나타냅니다.
|
| 982 |
+
.PP
|
| 983 |
+
\fB파일\fP 행 컬럼:
|
| 984 |
+
.PD 0
|
| 985 |
+
.RS
|
| 986 |
+
.IP 2. 4
|
| 987 |
+
파일 스트림 갯수
|
| 988 |
+
.IP 3. 4
|
| 989 |
+
스트림의 블록 총 갯수
|
| 990 |
+
.IP 4. 4
|
| 991 |
+
파일 압축 크기
|
| 992 |
+
.IP 5. 4
|
| 993 |
+
파일 압축 해제 크기
|
| 994 |
+
.IP 6. 4
|
| 995 |
+
예를 들면, \fB0.123\fP과 같은 압축율 입니다. 비율이 9.999라면, 대시 문자 3개 (\fB\-\-\-\fP)를 비율 값 대신 나타냅니다.
|
| 996 |
+
.IP 7. 4
|
| 997 |
+
쉼표로 구분한 무결성 검사 이름 목록입니다. \fBNone\fP, \fBCRC32\fP, \fBCRC64\fP, \fBSHA\-256\fP 문자열을 알려진
|
| 998 |
+
검사 형식으로 사용합니다. 알 수 없는 검사 형식에 대해서는 \fBUnknown\-\fP\fIN\fP을 사용하며, 여기서 \fIN\fP은 (한 두자리)
|
| 999 |
+
정수형 숫자값으로 이루어진 검사 ID 입니다.
|
| 1000 |
+
.IP 8. 4
|
| 1001 |
+
파일의 스트림 패딩 총 길이
|
| 1002 |
+
.RE
|
| 1003 |
+
.PD
|
| 1004 |
+
.PP
|
| 1005 |
+
\fB스트림\fP 행 컬럼:
|
| 1006 |
+
.PD 0
|
| 1007 |
+
.RS
|
| 1008 |
+
.IP 2. 4
|
| 1009 |
+
스트림 번호 (첫 스트림은 1번)
|
| 1010 |
+
.IP 3. 4
|
| 1011 |
+
스트림의 블록 총 갯수
|
| 1012 |
+
.IP 4. 4
|
| 1013 |
+
압축 시작 오프셋
|
| 1014 |
+
.IP 5. 4
|
| 1015 |
+
비압축 시작 오프셋
|
| 1016 |
+
.IP 6. 4
|
| 1017 |
+
압축 크기 (스트림 패딩 미포함)
|
| 1018 |
+
.IP 7. 4
|
| 1019 |
+
압축 해제 용량
|
| 1020 |
+
.IP 8. 4
|
| 1021 |
+
압축율
|
| 1022 |
+
.IP 9. 4
|
| 1023 |
+
무결성 검사 이름
|
| 1024 |
+
.IP 10. 4
|
| 1025 |
+
스트림 패딩 길이
|
| 1026 |
+
.RE
|
| 1027 |
+
.PD
|
| 1028 |
+
.PP
|
| 1029 |
+
\fB블록\fP 행 컬럼:
|
| 1030 |
+
.PD 0
|
| 1031 |
+
.RS
|
| 1032 |
+
.IP 2. 4
|
| 1033 |
+
이 블록이 들어간 스트림 갯수
|
| 1034 |
+
.IP 3. 4
|
| 1035 |
+
스트림 시작 부분의 블록 번호 (첫번째 블록은 1번)
|
| 1036 |
+
.IP 4. 4
|
| 1037 |
+
파일 시작 부분의 블록 번호
|
| 1038 |
+
.IP 5. 4
|
| 1039 |
+
파일 시작 부분의 압축 시작 오프셋
|
| 1040 |
+
.IP 6. 4
|
| 1041 |
+
파일 시작 부분의 비압축 시작 오프셋
|
| 1042 |
+
.IP 7. 4
|
| 1043 |
+
총 블록 압축 크기 (헤더 포함)
|
| 1044 |
+
.IP 8. 4
|
| 1045 |
+
압축 해제 용량
|
| 1046 |
+
.IP 9. 4
|
| 1047 |
+
압축율
|
| 1048 |
+
.IP 10. 4
|
| 1049 |
+
무결성 검사 이름
|
| 1050 |
+
.RE
|
| 1051 |
+
.PD
|
| 1052 |
+
.PP
|
| 1053 |
+
\fB\-\-verbose\fP를 두 번 지정하면, 추가 컬럼을 \fB블록\fP 행에 넣습니다. \fB\-\-verbose\fP 단일 지정시에는 이 정보를 볼
|
| 1054 |
+
때 탐색을 여러번 수행해야 하기 때문에 실행 과정이 느려질 수 있어서 나타내지 않습니다:
|
| 1055 |
+
.PD 0
|
| 1056 |
+
.RS
|
| 1057 |
+
.IP 11. 4
|
| 1058 |
+
16진수 무결성 검사값
|
| 1059 |
+
.IP 12. 4
|
| 1060 |
+
블록 헤더 크기
|
| 1061 |
+
.IP 13. 4
|
| 1062 |
+
블록 플래그: \fBc\fP는 압축 크기가 현재 값임을 나타내고, \fBu\fP는 압축 전 원본 크기가 현재 값임을 나타냅니다. 플래그를 설정하지
|
| 1063 |
+
않았다면, 문자열 길이를 유지할 목적으로 대시 \fB\-\fP 를 대신 나타냅니다. 새 플래그는 나중에 문자열 끝 부분에 추가할 예정입니다.
|
| 1064 |
+
.IP 14. 4
|
| 1065 |
+
블록에 압축 해서 넣은 데이터의 실제 츠기 (블록 헤더, 블록 패딩, 검사 필드 제외)
|
| 1066 |
+
.IP 15. 4
|
| 1067 |
+
이 \fBxz\fP 버전에서 이 블록의 압축을 해제할 때 필요한 (바이트 단위) 메모리 용량
|
| 1068 |
+
.IP 16. 4
|
| 1069 |
+
필터 체인. 대부분 사용하는 옵션은 압축 해제시 필요한 옵션만을 \fB.xz\fP 헤더에 저장하기 때문에 압축 시간에 알 수 없습니다.
|
| 1070 |
+
.RE
|
| 1071 |
+
.PD
|
| 1072 |
+
.PP
|
| 1073 |
+
\fB요약\fP 행 컬럼:
|
| 1074 |
+
.PD 0
|
| 1075 |
+
.RS
|
| 1076 |
+
.IP 2. 4
|
| 1077 |
+
이 \fBxz\fP 버전에서 이 파일 압축을 해제할 때 필요한 (바이트 단위) 메모리 용량
|
| 1078 |
+
.IP 3. 4
|
| 1079 |
+
모든 블록 헤더에 압축 크기와 압축 전 원본 크기 정보가 들어갔는지 여부를 나타내는 \fByes\fP 또는 \fBno\fP 값
|
| 1080 |
+
.PP
|
| 1081 |
+
\fBxz\fP \fI5.1.2alpha\fP \fI부터:\fP
|
| 1082 |
+
.IP 4. 4
|
| 1083 |
+
파일 압축 해제시 필요한 최소 \fBxz\fP 버전
|
| 1084 |
+
.RE
|
| 1085 |
+
.PD
|
| 1086 |
+
.PP
|
| 1087 |
+
\fB총계\fP 행 컬럼:
|
| 1088 |
+
.PD 0
|
| 1089 |
+
.RS
|
| 1090 |
+
.IP 2. 4
|
| 1091 |
+
스트림 갯수
|
| 1092 |
+
.IP 3. 4
|
| 1093 |
+
블록 갯수
|
| 1094 |
+
.IP 4. 4
|
| 1095 |
+
압축 크기
|
| 1096 |
+
.IP 5. 4
|
| 1097 |
+
압축 해제 용량
|
| 1098 |
+
.IP 6. 4
|
| 1099 |
+
평균 압축율
|
| 1100 |
+
.IP 7. 4
|
| 1101 |
+
파일에 들어 있어 쉼표로 구분한 무결성 검사 이름 목록
|
| 1102 |
+
.IP 8. 4
|
| 1103 |
+
스트림 패딩 길이
|
| 1104 |
+
.IP 9. 4
|
| 1105 |
+
파일 갯수. \fB파일\fP 행의 컬럼 순서를 따라갑니다.
|
| 1106 |
+
.PD
|
| 1107 |
+
.RE
|
| 1108 |
+
.PP
|
| 1109 |
+
\fB\-\-verbose\fP 옵션을 두 번 지정하면, \fB총계\fP 행에 추가 컬럼이 들어갑니다:
|
| 1110 |
+
.PD 0
|
| 1111 |
+
.RS
|
| 1112 |
+
.IP 10. 4
|
| 1113 |
+
이 \fBxz\fP 버전에서 파일 압축을 해제할 떄 필요한 (바이트 단위) 최대 메모리 사용량
|
| 1114 |
+
.IP 11. 4
|
| 1115 |
+
모든 블록 헤더에 압축 크기와 압축 전 원본 크기 정보가 들어갔는지 여부를 나타내는 \fByes\fP 또는 \fBno\fP 값
|
| 1116 |
+
.PP
|
| 1117 |
+
\fBxz\fP \fI5.1.2alpha\fP \fI부터:\fP
|
| 1118 |
+
.IP 12. 4
|
| 1119 |
+
파일 압축 해제시 필요한 최소 \fBxz\fP 버전
|
| 1120 |
+
.RE
|
| 1121 |
+
.PD
|
| 1122 |
+
.PP
|
| 1123 |
+
차후 버전에서는 새 행 형식을 추가하고 기존 행 형식에 추가할 수 있는 새 컬럼을 넣기 까지는 알 수 있겠지만, 기존 컬럼은 바꾸지 않을
|
| 1124 |
+
예정입니다.
|
| 1125 |
+
.
|
| 1126 |
+
.SS "필터 도움말"
|
| 1127 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-filters\-help\fP 는 다음 형식의 지원 필터 목록을 출력합니다:
|
| 1128 |
+
.PP
|
| 1129 |
+
\fI<필터>\fP\fB:\fP\fI<옵션>\fP\fB=<\fP\fI값\fP\fB>,\fP\fI<옵션>\fP\fB=<\fP\fI값\fP\fB>\fP...
|
| 1130 |
+
.TP
|
| 1131 |
+
\fI<필터>\fP
|
| 1132 |
+
필터 이름
|
| 1133 |
+
.TP
|
| 1134 |
+
\fI<옵션>\fP
|
| 1135 |
+
필터별 옵션 이름
|
| 1136 |
+
.TP
|
| 1137 |
+
\fI<값>\fP
|
| 1138 |
+
숫자 \fI값\fP 범위는 \fB<\fP\fI최소\fP\fB\-\fP\fI최대\fP\fB>\fP입니다. 문자열 \fI값\fP은 \fB< >\fP 범위
|
| 1139 |
+
내에서 선택하며 \fB|\fP 문자로 구분합니다.
|
| 1140 |
+
.PP
|
| 1141 |
+
각 필터는 한 줄에 하나씩 출력합니다.
|
| 1142 |
+
.
|
| 1143 |
+
.SS "메모리 제한 정보"
|
| 1144 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-info\-memory\fP 명령은 탭으로 나뉜 여러 컬럼을 단일 행으로 나타냅니다:
|
| 1145 |
+
.IP 1. 4
|
| 1146 |
+
물리 메모리(RAM)의 바이트 단위 총량.
|
| 1147 |
+
.IP 2. 4
|
| 1148 |
+
압축 진행시 바이트 단위 메모리 사용 한계값 (\fB\-\-memlimit\-compress\fP). 특수 값 \fB0\fP은 단일\-스레드 모드에서
|
| 1149 |
+
제한을 두지 않는 기본 설정임을 나타냅니다.
|
| 1150 |
+
.IP 3. 4
|
| 1151 |
+
압축 해제시 바이트 단위 메모리 사용 한계값 (\fB\-\-memlimit\-decompress\fP). 특수 값 \fB0\fP은 단일\-스레드 모드에서
|
| 1152 |
+
제한을 두지 않는 기본 설정임을 나타냅니다.
|
| 1153 |
+
.IP 4. 4
|
| 1154 |
+
\fBxz\fP 5.3.4alpha 이후: 다중\-스레드 기반 압축 해제시 바이트 단위 메모리
|
| 1155 |
+
사용량(\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP). 분명하게 제한을 걸어두지 않았을 경우 5번째 컬럼에 나타난 시스템별
|
| 1156 |
+
기본값을 사용하기 때문에 0 값을 지정하면 안됩니다. 또한 \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP로 세번째 컬럼 값보다 더
|
| 1157 |
+
크게 지정을 한다 할지라도 이 값이 세번째 컬럼 값보다 크면 안됩니다.
|
| 1158 |
+
.IP 5. 4
|
| 1159 |
+
\fBxz\fP 5.3.4alpha 이후: A system\-specific default memory usage limit that is
|
| 1160 |
+
used to limit the number of threads when compressing with an automatic
|
| 1161 |
+
number of threads (\fB\-\-threads=0\fP) and no memory usage limit has been
|
| 1162 |
+
specified (\fB\-\-memlimit\-compress\fP). This is also used as the default value
|
| 1163 |
+
for \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP.
|
| 1164 |
+
.IP 6. 4
|
| 1165 |
+
\fBxz\fP 5.3.4alpha 이후: Number of available processor threads.
|
| 1166 |
+
.PP
|
| 1167 |
+
차후, \fBxz \-\-robot \-\-info\-memory\fP 출력에는 더 많은 내용이 들어가지만, 한 줄 이상은 넘어가지 않습니다.
|
| 1168 |
+
.
|
| 1169 |
+
.SS 버전
|
| 1170 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-version\fP 은 \fBxz\fP 와 liblzma의 버전 번호를 다음 형식으로 나타냅니다:
|
| 1171 |
+
.PP
|
| 1172 |
+
\fBXZ_VERSION=\fP\fIXYYYZZZS\fP
|
| 1173 |
+
.br
|
| 1174 |
+
\fBLIBLZMA_VERSION=\fP\fIXYYYZZZS\fP
|
| 1175 |
+
.TP
|
| 1176 |
+
\fIX\fP
|
| 1177 |
+
주 버전.
|
| 1178 |
+
.TP
|
| 1179 |
+
\fIYYY\fP
|
| 1180 |
+
부 버전. 짝수가 안정 버전입니다. 홀수는 알파 또는 베타 버전입니다.
|
| 1181 |
+
.TP
|
| 1182 |
+
\fIZZZ\fP
|
| 1183 |
+
안정 릴리스의 패치 수준 또는 개발 릴리스의 횟수입니다.
|
| 1184 |
+
.TP
|
| 1185 |
+
\fIS\fP
|
| 1186 |
+
안정도. 0은 알파 버전, 1은 베타 버전을 나타내며, 2는 안정 버전을 나타냅니다. \fIS\fP는 \fIYYY\fP 값이 짝수라 해도 항상
|
| 1187 |
+
2여야 합니다.
|
| 1188 |
+
.PP
|
| 1189 |
+
\fBxz\fP 명령과 liblzma이 동일한 XZ 유틸리티 릴리스에서 나왔다면 두 행의 \fIXYYYZZZS\fP 값은 같습니다.
|
| 1190 |
+
.PP
|
| 1191 |
+
예제: 4.999.9beta는 \fB49990091\fP이며, 5.0.0은 \fB50000002\fP입니다.
|
| 1192 |
+
.
|
| 1193 |
+
.SH "종료 상태"
|
| 1194 |
+
.TP
|
| 1195 |
+
\fB0\fP
|
| 1196 |
+
모든 상태 양호.
|
| 1197 |
+
.TP
|
| 1198 |
+
\fB1\fP
|
| 1199 |
+
오류 발생.
|
| 1200 |
+
.TP
|
| 1201 |
+
\fB2\fP
|
| 1202 |
+
눈여겨볼 경고가 나타났지만, 실제 오류는 일어나지 않음.
|
| 1203 |
+
.PP
|
| 1204 |
+
표준 오류에 출력하는 알림(경고 또는 오류 아님)는 종료 상태에 영향을 주지 않습니다.
|
| 1205 |
+
.
|
| 1206 |
+
.SH 환경
|
| 1207 |
+
\fBxz\fP는 빈칸으로 구분한 옵션 값 목록을 \fBXZ_DEFAULTS\fP, \fBXZ_OPT\fP 환경 변수에서 순서대로, 명령행에서 옵션을
|
| 1208 |
+
해석하기 전에 불러옵니다. 참고로 환경 변수에서 옵션만 해석하며, 옵션이 아닌 부분은 조용히 무시합니다. 해석은
|
| 1209 |
+
\fBgetopt_long\fP(3)으로 가능하며, 명령행 인자로 활용하기도 합니다.
|
| 1210 |
+
.TP
|
| 1211 |
+
\fBXZ_DEFAULTS\fP
|
| 1212 |
+
사용자별, 시스템 범위 기본 옵션입니다. 보통 \fBxz\fP의 메모리 사용량 제한을 기본으로 걸어둘 경우 셸 초기화 스크립트에
|
| 1213 |
+
설정합니다. 셸 초기화 스크립트와 별도의 유사한 경우를 제외하고라면, 스크립트에서는 \fBXZ_DEFAULTS\fP 환경 변수를 설정하지
|
| 1214 |
+
말거나 설정을 해제해야합니다.
|
| 1215 |
+
.TP
|
| 1216 |
+
\fBXZ_OPT\fP
|
| 1217 |
+
\fBxz\fP 명령행으로 옵션 설정 값을 직접 전달할 수 없을 경우 \fBxz\fP에 옵션을 전달하는 환경 변수입니다. 예를 들어, \fBxz\fP를
|
| 1218 |
+
스크립트 또는 도구에서 실행할 경우 GNU \fBtar\fP(1) 라면:
|
| 1219 |
+
.RS
|
| 1220 |
+
.RS
|
| 1221 |
+
.PP
|
| 1222 |
+
.nf
|
| 1223 |
+
\f(CRXZ_OPT=\-2v tar caf foo.tar.xz foo\fR
|
| 1224 |
+
.fi
|
| 1225 |
+
.RE
|
| 1226 |
+
.RE
|
| 1227 |
+
.IP ""
|
| 1228 |
+
예를 들면, 스크립트에서 \fBXZ_OPT\fP 를 활용하여, 스크립트별로 기본 압축 옵션을 지정할 수 있습니다. 적절한 이유가 있다면
|
| 1229 |
+
\fBXZ_OPT\fP 옵션 값을 사용자가 바꾸는걸 추천합니다. 예를 들면, \fBsh\fP(1) 스크립트에서 다음처럼 활용할 수도 있습니다:
|
| 1230 |
+
.RS
|
| 1231 |
+
.RS
|
| 1232 |
+
.PP
|
| 1233 |
+
.nf
|
| 1234 |
+
\f(CRXZ_OPT=${XZ_OPT\-"\-7e"}
|
| 1235 |
+
export XZ_OPT\fR
|
| 1236 |
+
.fi
|
| 1237 |
+
.RE
|
| 1238 |
+
.RE
|
| 1239 |
+
.
|
| 1240 |
+
.SH "LZMA 유틸리티 호환성"
|
| 1241 |
+
\fBxz\fP의 명령행 문법은 실제로 LZMA 유틸리티 4.32.x에서 찾을 수 있는 \fBlzma\fP, \fBunlzma\fP \fBlzcat\fP의
|
| 1242 |
+
상위 집합입니다. 대부분의 경우 LZMA 유틸리티를 XZ 유틸리티로 기존에 작성한 스크립트를 깨지 않고도 바꿀 수 있습니다. 몇가지
|
| 1243 |
+
비호환성 문제 때문에 문제가 일어날 수는 있습니다.
|
| 1244 |
+
.
|
| 1245 |
+
.SS "압축 사전 설정 단계"
|
| 1246 |
+
압축 수준 사전 설정의 번호 부여 방식은 \fBxz\fP와 LZMA 유틸리티가 동일하지 않습니다. 가장 중요한 차이는 다른 사전 설정에 대해
|
| 1247 |
+
딕셔너리 크기를 어떻게 대응했느냐 여부입니다. 딕셔너리 크기는 압축 해제시 메모리 사용량과 거의 비슷합니다.
|
| 1248 |
+
.RS
|
| 1249 |
+
.PP
|
| 1250 |
+
.TS
|
| 1251 |
+
tab(;);
|
| 1252 |
+
c c c
|
| 1253 |
+
c n n.
|
| 1254 |
+
단계;xz;LZMA 유틸리티
|
| 1255 |
+
\-0;256 KiB;없음
|
| 1256 |
+
\-1;1 MiB;64 KiB
|
| 1257 |
+
\-2;2 MiB;1 MiB
|
| 1258 |
+
\-3;4 MiB;512 KiB
|
| 1259 |
+
\-4;4 MiB;1 MiB
|
| 1260 |
+
\-5;8 MiB;2 MiB
|
| 1261 |
+
\-6;8 MiB;4 MiB
|
| 1262 |
+
\-7;16 MiB;8 MiB
|
| 1263 |
+
\-8;32 MiB;16 MiB
|
| 1264 |
+
\-9;64 MiB;32 MiB
|
| 1265 |
+
.TE
|
| 1266 |
+
.RE
|
| 1267 |
+
.PP
|
| 1268 |
+
딕셔너리 크기 차이는 압축 프로그램 메모리 사용에 영향을 주지만, LZMA 유틸리티와 XZ 유틸리티에서 사용량이 늘어나는 다른 차이점이
|
| 1269 |
+
있습니다:
|
| 1270 |
+
.RS
|
| 1271 |
+
.PP
|
| 1272 |
+
.TS
|
| 1273 |
+
tab(;);
|
| 1274 |
+
c c c
|
| 1275 |
+
c n n.
|
| 1276 |
+
단계;xz;LZMA 유틸리티 4.32.x
|
| 1277 |
+
\-0;3 MiB;없음
|
| 1278 |
+
\-1;9 MiB;2 MiB
|
| 1279 |
+
\-2;17 MiB;12 MiB
|
| 1280 |
+
\-3;32 MiB;12 MiB
|
| 1281 |
+
\-4;48 MiB;16 MiB
|
| 1282 |
+
\-5;94 MiB;26 MiB
|
| 1283 |
+
\-6;94 MiB;45 MiB
|
| 1284 |
+
\-7;186 MiB;83 MiB
|
| 1285 |
+
\-8;370 MiB;159 MiB
|
| 1286 |
+
\-9;674 MiB;311 MiB
|
| 1287 |
+
.TE
|
| 1288 |
+
.RE
|
| 1289 |
+
.PP
|
| 1290 |
+
XZ 유틸리티의 기본 사전 설정 수준값은 \fB\-6\fP이지만 LZMA 유틸리티의 기본 사전 설정 수준값은 \fB\-7\fP입니다. 두 프로그램의
|
| 1291 |
+
딕셔너리 메모리 기본 사용량은 8MiB입니다.
|
| 1292 |
+
.
|
| 1293 |
+
.SS "스트림 vs 비스트림 .lzma 파일"
|
| 1294 |
+
파일을 압축하지 않은 크기는 \fB.lzma\fP 헤더에 저장합니다. LZMA 유틸리티는 일반 파일을 압축할 때 압축하지 않은 파일의 크기를
|
| 1295 |
+
저장합니다. 이 대신 압축하지 않은 크기를 '알 수 없음' 으로 저장하고 압축 해제 프로그램이 멈춰야 할 지점에
|
| 1296 |
+
end\-of\-payload 마커를 사용하는 방법도 있습니다. LZMA 유틸리티는 파이프로 들어온 입력과 같이 압축하지 않은 파일의
|
| 1297 |
+
크기를 알 수 없을 때 이런 방식을 활용합니다.
|
| 1298 |
+
.PP
|
| 1299 |
+
\fBxz\fP는 \fB.lzma\fP 파일을 end\-of\-payload 마커의 유무와 관계없이 압축 해제 방식을 모두 지원하지만, \fBxz\fP로
|
| 1300 |
+
만든 모든 \fB.lzma\fP 파일은 end\-of\-payload 마커를 사용하며, \fB.lzma\fP 헤더에 압축하지 않은 파일 크기를 '알 수
|
| 1301 |
+
없음'으로 표기합니다. 이 방식은 드문 상황에서 문제를 야기할 수 있습니다. 예를 들면, 임베디드 장치의 \fB.lzma\fP 압축 해제
|
| 1302 |
+
프로그램은 압축을 해제했을 때 크기를 알아야 동작합니다. 이 문제를 만나면, LZMA 유틸리티 또는 LZMA SDK를 활용하여
|
| 1303 |
+
\&\fB.lzma\fP 파일에 압축 전 파일 크기 정보를 저장해야합니다.
|
| 1304 |
+
.
|
| 1305 |
+
.SS "지원하지 않는 .lzma 파일"
|
| 1306 |
+
\&\fB.lzma\fP 형식은 \fIlc\fP 값을 8까지 받아들이며, \fIlp\fP 값은 4까지 받아들입니다. LZMA 유틸리티는 어떤 \fIlc\fP 값과
|
| 1307 |
+
\fIlp\fP 값을 받아들이고도 압축을 해제할 수 있지만, 파일을 만들 때는 늘 \fBlc=3\fP 값과 \fBlp=0\fP 값을 활용합니다. 다른
|
| 1308 |
+
\fIlc\fP 값과 \fIlp\fP 값으로의 파일 압축은 \fBxz\fP와 LZMA SDK에서만 가능합니다.
|
| 1309 |
+
.PP
|
| 1310 |
+
liblzma의 LZMA1 필터 구현체에서는 \fIlc\fP 값과 \fIlp\fP 값의 합이 4를 넘어가면 안됩니다. 그래서 \fB.lzma\fP
|
| 1311 |
+
파일의 경우 이 제한을 넘어가면 \fBxz\fP로 압축을 해제할 수 없습니다.
|
| 1312 |
+
.PP
|
| 1313 |
+
LZMA 유틸리티는 2^\fIn\fP (2의 승수)크기를 지닌 딕셔너리를 가진 \fB.lzma\fP 파일만 만들지만 받아들이는 파일의 딕셔너리
|
| 1314 |
+
크기는 어떤 크기든 상관 없습니다. liblzma에서는 2^\fIn\fP, 2^\fIn\fP + 2^(\fIn\fP\-1) 딕셔너리 크기를 가진
|
| 1315 |
+
\&\fB.lzma\fP 파일 만 받아들입니다. 이로 인해 \fB.lzma\fP 파일을 확인할 때 거짓 양성율이 늘어납니다.
|
| 1316 |
+
.PP
|
| 1317 |
+
모든 \fB.lzma\fP 파일을 liblzma 에서 받아들일 수 있도록 압축하기 때문에 이 제한이 실제로는 문제가 되지 않습니다.
|
| 1318 |
+
.
|
| 1319 |
+
.SS "뒤따라오는 쓰레기 값"
|
| 1320 |
+
압축 해제할 때, LZMA 유틸리티는 \fB.lzma\fP 스트림 처음 부분 다음 나머지를 다 조용히 무시합니다. 대부분의 경우,
|
| 1321 |
+
버그입니다. LZMA 유틸리티에서 \fB.lzma\fP 결합 파일 압축 해제를 지원하지 않음을 의미하기도 합니다.
|
| 1322 |
+
.PP
|
| 1323 |
+
\&\fB.lzma\fP 스트림 처음부분 바로 다음에 데이터가 남아있을 경우, \fBxz\fP 에서는 \fB\-\-single\-stream\fP 옵션을 사용하지
|
| 1324 |
+
않으면 깨진 파일로 간주합니다. 이 동작으로 하여금 뒤따라오는 쓰레기 값을 무시하도록 간주하는 애매한 스크립트 동작을 깰 수가
|
| 1325 |
+
있습니��.
|
| 1326 |
+
.
|
| 1327 |
+
.SH 참고
|
| 1328 |
+
.
|
| 1329 |
+
.SS "출력 결과물이 달라짐"
|
| 1330 |
+
압축하지 않은 입력 파일로부터 얻어낸 정확한 압축 출력 결과물은 압축 옵션이 완전히 동일하더라도 XZ 유틸리티의 버전에 따라 달라질 수
|
| 1331 |
+
있습니다. 파일 형식에 영향을 주지 않고 인코더 그 자체를 개선(더 빠르게 하거나 더 나은 압축율로)하기 때문입니다. XZ 유틸리티
|
| 1332 |
+
버전이 동일하더라도 빌드 옵션을 달리하여 빌드 상태가 제각각인 경우 출력 결과물이 달라질 수 있습니다.
|
| 1333 |
+
.PP
|
| 1334 |
+
\fB\-\-rsyncable\fP 기능을 넣었을 경우 동일한 xz 버전에서 이전 파일과 새 파일로 별도로 압축하지 않는 한 결과 파일을 (두
|
| 1335 |
+
파일이 서로 다른 파일이 아니므로) rsync 처리할 필요가 없습니다. 이 문제는 인코더 구현체 기능 개발이 끝나서 xz 버전이
|
| 1336 |
+
다르더라도 안정적인 rsync 가능한 출력 결과물을 유지할 수 있을 때여야 해결할 수 있습니다.
|
| 1337 |
+
.
|
| 1338 |
+
.SS "내장 .xz 압축 해제 프로그램"
|
| 1339 |
+
XZ 임베디드와 같은 내장 \fB.xz\fP 압축 해제 구현체는 지원 파일의 무결성 \fI검사\fP 형식을 \fInone\fP과 \fIcrc32\fP 이외의
|
| 1340 |
+
설정으로 만들 필요가 없습니다. 기본값이 \fB\-\-check=crc64\fP일 경우에만, 임베디드 시스템에서 파일을 만들 때
|
| 1341 |
+
\fB\-\-check=none\fP 또는 \fB\-\-check=crc32\fP 옵션을 사용해야합니다.
|
| 1342 |
+
.PP
|
| 1343 |
+
임베디드 시스템이 아니라면, 모든 \fB.xz\fP 형식 압축 해제 프로그램에서는 모든 \fI검사\fP 형식을 지원하거나, 일부 \fI검사\fP 방식을
|
| 1344 |
+
지원하지 않는다면, 최소한, 무결성 검사로 검증하지 않고 압축을 해제할 수 있습니다.
|
| 1345 |
+
.PP
|
| 1346 |
+
XZ 임베디드는 BCJ 필터를 지원하지만, 기본 시작 오프셋만 지정할 수 있습니다.
|
| 1347 |
+
.
|
| 1348 |
+
.SH 예제
|
| 1349 |
+
.
|
| 1350 |
+
.SS 기본
|
| 1351 |
+
\fIfoo\fP 파일을 기본 압축 수준 (\fB\-6\fP) 으로 \fIfoo.xz\fP 파일에 압축해 넣고, 압축 과정이 무사히 끝나면 \fIfoo\fP를
|
| 1352 |
+
삭제합니다:
|
| 1353 |
+
.RS
|
| 1354 |
+
.PP
|
| 1355 |
+
.nf
|
| 1356 |
+
\f(CRxz foo\fR
|
| 1357 |
+
.fi
|
| 1358 |
+
.RE
|
| 1359 |
+
.PP
|
| 1360 |
+
\fIbar.xz\fP를 \fIbar\fP 에 압축을 해제한 후 압축 해제가 무사히 끝나도 \fIbar.xz\fP를 삭제하지 않습니다:
|
| 1361 |
+
.RS
|
| 1362 |
+
.PP
|
| 1363 |
+
.nf
|
| 1364 |
+
\f(CRxz \-dk bar.xz\fR
|
| 1365 |
+
.fi
|
| 1366 |
+
.RE
|
| 1367 |
+
.PP
|
| 1368 |
+
기본 사전 설정 \fB\-6\fP 보다는 느리지만, 압축 및 압축 해제시 메모리를 적게 차지(각각 48\ Mib, 5\MiB)는 \fB\-4e\fP
|
| 1369 |
+
사전 설정(\fB\-4 \-\-extreme\fP)을 활용하여 \fIbaz.tar.xz\fP 파일을 만듭니다:
|
| 1370 |
+
.RS
|
| 1371 |
+
.PP
|
| 1372 |
+
.nf
|
| 1373 |
+
\f(CRtar cf \- baz | xz \-4e > baz.tar.xz\fR
|
| 1374 |
+
.fi
|
| 1375 |
+
.RE
|
| 1376 |
+
.PP
|
| 1377 |
+
압축 및 비압축 파일을 단일 명령으로 표준 출력에 압축해제할 수 있습니다:
|
| 1378 |
+
.RS
|
| 1379 |
+
.PP
|
| 1380 |
+
.nf
|
| 1381 |
+
\f(CRxz \-dcf a.txt b.txt.xz c.txt d.txt.lzma > abcd.txt\fR
|
| 1382 |
+
.fi
|
| 1383 |
+
.RE
|
| 1384 |
+
.
|
| 1385 |
+
.SS "다중 파일 병렬 압축"
|
| 1386 |
+
GNU와 *BSD에서는 \fBfind\fP(1) 명령과 \fBxargs\fP(1) 명령으로 여러 파일의 압축을 병렬 처리할 수 있습니다:
|
| 1387 |
+
.RS
|
| 1388 |
+
.PP
|
| 1389 |
+
.nf
|
| 1390 |
+
\f(CRfind . \-type f \e! \-name '*.xz' \-print0 \e
|
| 1391 |
+
| xargs \-0r \-P4 \-n16 xz \-T1\fR
|
| 1392 |
+
.fi
|
| 1393 |
+
.RE
|
| 1394 |
+
.PP
|
| 1395 |
+
\fBxargs\fP(1) 의 \fB\-P\fP 옵션으로 \fBxz\fP 프로세스의 병렬 처리 갯수를 지정합니다. \fB\-n\fP 옵션의 최적 값은 압축할
|
| 1396 |
+
파일 수에 달려있습니다. 압축할 파일이 몇개밖에 없다면 1이어야합니다. 파일이 수천 수만개 정도 된다면 \fBxargs\fP(1) 이
|
| 1397 |
+
어쨌든지간에 만들어낼 \fBxz\fP 프로세스의 겟수를 100으로 하거나 아니면 적당한 값을 지정하여 줄이는게 좋습니다.
|
| 1398 |
+
.PP
|
| 1399 |
+
\fBxz\fP에 \fB\-T1\fP옵션을 지정하면 단일\-스레드 모드로 강제합니다. \fBxargs\fP(1) 에서 병렬 처리 갯수를 제어할 수 있기
|
| 1400 |
+
때문입니다.
|
| 1401 |
+
.
|
| 1402 |
+
.SS "로봇 모드"
|
| 1403 |
+
여러 파일을 압축한 후 저장할 바이트 용량을 계산합니다:
|
| 1404 |
+
.RS
|
| 1405 |
+
.PP
|
| 1406 |
+
.nf
|
| 1407 |
+
\f(CRxz \-\-robot \-\-list *.xz | awk '/^totals/{print $5\-$4}'\fR
|
| 1408 |
+
.fi
|
| 1409 |
+
.RE
|
| 1410 |
+
.PP
|
| 1411 |
+
이 스크립트에서는 충분히 최신의 \fBxz\fP 명령을 사용하는지 알아보려 합니다. 다음 \fBsh\fP(1) 스크립트에서는 \fBxz\fP 도구의
|
| 1412 |
+
버전 번호가 최소한 5.0.0인지 여부를 검사합니다. 이 방식은 \fB\-\-robot\fP 옵션을 지원하지 않는 오래된 베타 버전과도 호환성이
|
| 1413 |
+
있습니다:
|
| 1414 |
+
.RS
|
| 1415 |
+
.PP
|
| 1416 |
+
.nf
|
| 1417 |
+
\f(CRif ! eval "$(xz \-\-robot \-\-version 2> /dev/null)" ||
|
| 1418 |
+
[ "$XZ_VERSION" \-lt 50000002 ]; then
|
| 1419 |
+
echo "Your xz is too old."
|
| 1420 |
+
fi
|
| 1421 |
+
unset XZ_VERSION LIBLZMA_VERSION\fR
|
| 1422 |
+
.fi
|
| 1423 |
+
.RE
|
| 1424 |
+
.PP
|
| 1425 |
+
\fBXZ_OPT\fP 환경 변수로 압축 해제시 메뢰 사용량 한계를 설정하지만, 한계 값을 이미 설정했다면, 값을 늘리지 않습니다:
|
| 1426 |
+
.RS
|
| 1427 |
+
.PP
|
| 1428 |
+
.nf
|
| 1429 |
+
\f(CRNEWLIM=$((123 << 20))\ \ # 123 MiB
|
| 1430 |
+
OLDLIM=$(xz \-\-robot \-\-info\-memory | cut \-f3)
|
| 1431 |
+
if [ $OLDLIM \-eq 0 \-o $OLDLIM \-gt $NEWLIM ]; then
|
| 1432 |
+
XZ_OPT="$XZ_OPT \-\-memlimit\-decompress=$NEWLIM"
|
| 1433 |
+
export XZ_OPT
|
| 1434 |
+
fi\fR
|
| 1435 |
+
.fi
|
| 1436 |
+
.RE
|
| 1437 |
+
.
|
| 1438 |
+
.SS "개별 압축 필터 체인 설정"
|
| 1439 |
+
개별 설정 필터 체인의 초단순 사용방식은 LZMA2 사전 설정 값을 별도로 설정하는 방식입니다. ���전 설정은 잠재적으로 쓸만한 압축
|
| 1440 |
+
설정 조합만 다루기 때문에 꽤 쓸모가 있을 수도 있습니다.
|
| 1441 |
+
.PP
|
| 1442 |
+
\fB\-0\fP ... \fB\-9\fP 옵션의 설명에서 테이블의 CompCPU 컬럼과 \fB\-\-extreme\fP 옵션은 LZMA2 사전 설정을
|
| 1443 |
+
개별적으로 맞췄을 때 쓸만할 수도 있습니다. 여기 관련내용을 테이블 둘로 정리해서 모아보았습니다:
|
| 1444 |
+
.RS
|
| 1445 |
+
.PP
|
| 1446 |
+
.TS
|
| 1447 |
+
tab(;);
|
| 1448 |
+
c c
|
| 1449 |
+
n n.
|
| 1450 |
+
Preset;CompCPU
|
| 1451 |
+
\-0;0
|
| 1452 |
+
\-1;1
|
| 1453 |
+
\-2;2
|
| 1454 |
+
\-3;3
|
| 1455 |
+
\-4;4
|
| 1456 |
+
\-5;5
|
| 1457 |
+
\-6;6
|
| 1458 |
+
\-5e;7
|
| 1459 |
+
\-6e;8
|
| 1460 |
+
.TE
|
| 1461 |
+
.RE
|
| 1462 |
+
.PP
|
| 1463 |
+
어떤 파일을 압축할 때 상당히 큰 딕셔너리(예: 32MiB)가 필요 하다는걸 알아채셨지만, \fBxz \-8\fP 명령이 압축할 때보다 더 빠른
|
| 1464 |
+
속도로 압축하려 한다면, 더 큰 딕셔너리 사용을 위해 더 낮은 CompCPU 사전 설정 값(예: 1)으로 수정할 수 있습니다:
|
| 1465 |
+
.RS
|
| 1466 |
+
.PP
|
| 1467 |
+
.nf
|
| 1468 |
+
\f(CRxz \-\-lzma2=preset=1,dict=32MiB foo.tar\fR
|
| 1469 |
+
.fi
|
| 1470 |
+
.RE
|
| 1471 |
+
.PP
|
| 1472 |
+
각 파일에 대해, 위 명령은 압축율이 더 좋아지면서도 \fBxz \-6\fP보다 더 빨라집니다. 그러나, CompCPU 값을 낮게 유지하는
|
| 1473 |
+
대신 큰 딕셔너리에서 일부 파일을 강조해야 합니다. 큰 딕셔너리가 대부분의 도움을 주는 매우 명백한 상황에서는 최소한 몇 메가바이트의
|
| 1474 |
+
매우 유사한 각 파일이 아카이브에 들어갑니다. 딕셔너리 크기는 LZMA2가 연속으로 존재하는 각 파일의 유사성으로부터 얻는 장점을 취할
|
| 1475 |
+
수 있을 때 일부 개별 파일보다 훨씬 더 커집니다.
|
| 1476 |
+
.PP
|
| 1477 |
+
압축 프로그램과 압축 해제 프로그램에서 메모리를 엄청 많이 사용해도 상관 없고, 파일을 수백 메가 바이트 메모리 용량을 활용하여
|
| 1478 |
+
압축한다면, \fBxz \-9\fP 명령에 64MiB 용량을 초과하는 딕셔너리를 사용할 수 있게 하는 방법도 쓸만할 지도 모릅니다:
|
| 1479 |
+
.RS
|
| 1480 |
+
.PP
|
| 1481 |
+
.nf
|
| 1482 |
+
\f(CRxz \-vv \-\-lzma2=dict=192MiB big_foo.tar\fR
|
| 1483 |
+
.fi
|
| 1484 |
+
.RE
|
| 1485 |
+
.PP
|
| 1486 |
+
위 예제에서와 같이 \fB\-vv\fP (\fB\-\-verbose \-\-verbose\fP) 옵션을 사용하면 압축 및 압축 해제 과정에서 필요한 메모리
|
| 1487 |
+
용량을 살펴보는데 요긴할 수 있습니다. 압축 해제한 파일 크기보다 더 큰 딕셔너리를 사용하면 불필요한 메모리 소모량이 발생하여 위
|
| 1488 |
+
명령이 작은 파일에는 쓸모 없음을 기억하십시오.
|
| 1489 |
+
.PP
|
| 1490 |
+
때로는 압축 시간이 딱히 상관이 없을 수도 있습니다만, 압축 해제시 메모리 사용량을 적게 유지해야 할 수도 있습니다. 예를 들면,
|
| 1491 |
+
임베디드 시스템에서 파일 압축을 해제할 수도 있습니다. 다음 명령의 경우 \fB\-6e\fP (\fB\-6 \-\-extreme\fP) 옵션을 기반
|
| 1492 |
+
옵션을 사용하며 딕셔너리 크기를 64KiB만 사용하도록 제한합니다. 결과 파일은 XZ 임베디드(이게 \fB\-\-check=crc32\fP
|
| 1493 |
+
옵션이 있는 이유)로 100KiB 메모리 용량을 활용하여 풀어낼 수 있습니다.
|
| 1494 |
+
.RS
|
| 1495 |
+
.PP
|
| 1496 |
+
.nf
|
| 1497 |
+
\f(CRxz \-\-check=crc32 \-\-lzma2=preset=6e,dict=64KiB foo\fR
|
| 1498 |
+
.fi
|
| 1499 |
+
.RE
|
| 1500 |
+
.PP
|
| 1501 |
+
가능한 한 수 바이트를 더 쥐어 짜내고 싶을 때, 리터럴 문맥 비트 수(\fIlc\fP)와 위치 비트 수(\fIpb\fP)를 조정하면 도움이 될
|
| 1502 |
+
수도 있습니다. 리터럴 위치 비트 수(\fIlp\fP)를 조금 건드리는 것 또한 도움이 될 지도 모르겠지만 보통 \fIlc\fP 값과 \fIpb\fP
|
| 1503 |
+
값이 더 중요합니다. 예를 들면, 소스 코드 저장 파일에는 US\-ASCII 텍스트가 대부분이기에, 다음과 같은 경우는 \fBxz \-6e\fP
|
| 1504 |
+
명령을 실행했을 때부다는 아주 약간(거의 0.1% 수준) 작은 파일을 얻어낼 수도 있습니다(\fBlc=4\fP를 빼고도 시도해보십시오):
|
| 1505 |
+
.RS
|
| 1506 |
+
.PP
|
| 1507 |
+
.nf
|
| 1508 |
+
\f(CRxz \-\-lzma2=preset=6e,pb=0,lc=4 source_code.tar\fR
|
| 1509 |
+
.fi
|
| 1510 |
+
.RE
|
| 1511 |
+
.PP
|
| 1512 |
+
LZMA2와 다른 필터를 함께 사용하면 일부 파일 형식에 대해 압축율을 개선할 수 있습니다. 예를 들면 x86\-32 또는 x86\-64
|
| 1513 |
+
공유 라이브러리를 x86 BCJ 필터를 활용하여 압축할 경우:
|
| 1514 |
+
.RS
|
| 1515 |
+
.PP
|
| 1516 |
+
.nf
|
| 1517 |
+
\f(CRxz \-\-x86 \-\-lzma2 libfoo.so\fR
|
| 1518 |
+
.fi
|
| 1519 |
+
.RE
|
| 1520 |
+
.PP
|
| 1521 |
+
참고로 필터 옵션의 순서는 상당히 중요합니다. \fB\-\-x86\fP을 \fB\-\-lzma\fP 이전에 지정하면 \fBxz\fP에서 오류가 나는데,
|
| 1522 |
+
LZMA2 다음에는 어떤 필터든 설정할 수 없고, 옵션 체인상 마지막 필터로 x86 BCJ 필터를 사용할 수 없기 때문입니다.
|
| 1523 |
+
.PP
|
| 1524 |
+
LZMA2와 델타 필터는 비트맵 그림에 최적의 결과를 가져다줄 수 있습니다. PNG에 보통 안성맞춥인데, PNG에는 단순 델타 필터보단
|
| 1525 |
+
약간 더 고급진 필터를 사용하지만, 실제 압축을 진행할 때는 Deflate를 사용하기 때문입니다.
|
| 1526 |
+
.PP
|
| 1527 |
+
예를 들어 이미지를 압축하지 않은 비압축 TIFF로 저장해야 하는 경우가 있습니다. 델타 필터의 거리 매개변수는 그림에서 픽셀당 바이트
|
| 1528 |
+
수에 일치하도록 설정합니다. 예를 들면, 24비트 RGB 비트맵의 경우 \fBdist=3\fP 거리 매개변수 값을 설정해야 하며, LZMA2
|
| 1529 |
+
압축시 3바이트 정렬을 따르도록 \fBpb=0\fP 값을 전달하는 방법도 바람직합니다:
|
| 1530 |
+
.RS
|
| 1531 |
+
.PP
|
| 1532 |
+
.nf
|
| 1533 |
+
\f(CRxz \-\-delta=dist=3 \-\-lzma2=pb=0 foo.tiff\fR
|
| 1534 |
+
.fi
|
| 1535 |
+
.RE
|
| 1536 |
+
.PP
|
| 1537 |
+
여러 이미지를 단일 아카이브로 넣고 싶다면(예: \fB.tar\fP), 모든 이미지에 대해 동일한 픽셀당 바이트 수가 들어가는 경우에도 델타
|
| 1538 |
+
필터가 동작합니다.
|
| 1539 |
+
.
|
| 1540 |
+
.SH "추가 참조"
|
| 1541 |
+
\fBxzdec\fP(1), \fBxzdiff\fP(1), \fBxzgrep\fP(1), \fBxzless\fP(1), \fBxzmore\fP(1),
|
| 1542 |
+
\fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fB7z\fP(1)
|
| 1543 |
+
.PP
|
| 1544 |
+
XZ 유틸리티: <https://tukaani.org/xz\-utils/>
|
| 1545 |
+
.br
|
| 1546 |
+
XZ 임베디드: <https://tukaani.org/xz/embedded/>
|
| 1547 |
+
.br
|
| 1548 |
+
LZMA SDK: <https://7\-zip.org/sdk.html>
|
evalkit_tf440/share/man/ko/man1/lzcmp.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,51 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
|
| 3 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 4 |
+
.\" Jia Tan
|
| 5 |
+
.\"
|
| 6 |
+
.\" Korean translation for the xz-man
|
| 7 |
+
.\" Seong-ho Cho <[email protected]>, 2023, 2024.
|
| 8 |
+
.\"
|
| 9 |
+
.\" (Note that this file is not based on gzip's zdiff.1.)
|
| 10 |
+
.\"
|
| 11 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 12 |
+
.\"
|
| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 14 |
+
.\"
|
| 15 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 16 |
+
.TH XZDIFF 1 2024\-02\-13 Tukaani "XZ 유틸리티"
|
| 17 |
+
.SH 이름
|
| 18 |
+
xzcmp, xzdiff, lzcmp, lzdiff \- 압축 파일을 비교합니다
|
| 19 |
+
.
|
| 20 |
+
.SH 요약
|
| 21 |
+
\fBxzcmp\fP [\fI<옵션>...\fP] \fI<파일1>\fP [\fI<파일2>\fP]
|
| 22 |
+
.br
|
| 23 |
+
\fBxzdiff\fP \&...
|
| 24 |
+
.br
|
| 25 |
+
\fBlzcmp\fP \&...
|
| 26 |
+
.br
|
| 27 |
+
\fBlzdiff\fP \&...
|
| 28 |
+
.
|
| 29 |
+
.SH 설명
|
| 30 |
+
\fBxzcmp\fP 와 \fBxzdiff\fP 명령은 압축 해제한 두 파일의 내용을 비교합니다. 압축 해제한 파일의 데이터와 옵션은
|
| 31 |
+
\fB\-\-help\fP 옵션 또는 \fB\-\-version\fP 옵션을 지정하지 않는다면, \fBcmp\fP(1) 또는 \fBdiff\fP(1) 명령으로
|
| 32 |
+
전달합니다.
|
| 33 |
+
.PP
|
| 34 |
+
\fI<파일1>\fP 과 \fI<파일2>\fP를 모두 지정했다면, 지정한 파일은 이미 압축해제한 파일이거나,
|
| 35 |
+
\fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1), \fBlz4\fP(1) 명령으로
|
| 36 |
+
압축해제할 수 있는 형식의 파일일 수 있습니다. 필요한 압축 해제 명령은 \fI<파일1>\fP 과
|
| 37 |
+
\fI<파일2>\fP의 파일 이름 확장자로 결정합니다. 알 수 없는 확장자를 지닌 파일은 이미 압축을 해제했거나
|
| 38 |
+
\fBxz\fP(1) 명령으로 압축 해제할 수 있는 형식으로 간주합니다.
|
| 39 |
+
.PP
|
| 40 |
+
파일 이름을 하나만 지정한다면, \fI<파일1>\fP의 확장자는 지원 압축 형식의 확장자여야 하며,
|
| 41 |
+
\fI<파일2>\fP는 \fI<파일1>\fP에서 압축 파일 확장자를 제거한 파일로 간주합니다.
|
| 42 |
+
.PP
|
| 43 |
+
\fBlzcmp\fP와 \fBlzdiff\fP 명령은 LZMA 유틸리티 하위 호환용으로 제공합니다.
|
| 44 |
+
.
|
| 45 |
+
.SH "종료 상태"
|
| 46 |
+
압축 해제 오류가 나타나는 경우, 종료 코드는 \fB2\fP입니다. 그렇지 않을 경우 \fBcmp\fP(1) 또는 \fBdiff\fP(1) 명령의
|
| 47 |
+
종료 코드를 활용합니다.
|
| 48 |
+
.
|
| 49 |
+
.SH "추가 참조"
|
| 50 |
+
\fBcmp\fP(1), \fBdiff\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1),
|
| 51 |
+
\fBzstd\fP(1), \fBlz4\fP(1)
|
evalkit_tf440/share/man/ko/man1/lzdiff.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,51 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
|
| 3 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 4 |
+
.\" Jia Tan
|
| 5 |
+
.\"
|
| 6 |
+
.\" Korean translation for the xz-man
|
| 7 |
+
.\" Seong-ho Cho <[email protected]>, 2023, 2024.
|
| 8 |
+
.\"
|
| 9 |
+
.\" (Note that this file is not based on gzip's zdiff.1.)
|
| 10 |
+
.\"
|
| 11 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 12 |
+
.\"
|
| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 14 |
+
.\"
|
| 15 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 16 |
+
.TH XZDIFF 1 2024\-02\-13 Tukaani "XZ 유틸리티"
|
| 17 |
+
.SH 이름
|
| 18 |
+
xzcmp, xzdiff, lzcmp, lzdiff \- 압축 파일을 비교합니다
|
| 19 |
+
.
|
| 20 |
+
.SH 요약
|
| 21 |
+
\fBxzcmp\fP [\fI<옵션>...\fP] \fI<파일1>\fP [\fI<파일2>\fP]
|
| 22 |
+
.br
|
| 23 |
+
\fBxzdiff\fP \&...
|
| 24 |
+
.br
|
| 25 |
+
\fBlzcmp\fP \&...
|
| 26 |
+
.br
|
| 27 |
+
\fBlzdiff\fP \&...
|
| 28 |
+
.
|
| 29 |
+
.SH 설명
|
| 30 |
+
\fBxzcmp\fP 와 \fBxzdiff\fP 명령은 압축 해제한 두 파일의 내용을 비교합니다. 압축 해제한 파일의 데이터와 옵션은
|
| 31 |
+
\fB\-\-help\fP 옵션 또는 \fB\-\-version\fP 옵션을 지정하지 않는다면, \fBcmp\fP(1) 또는 \fBdiff\fP(1) 명령으로
|
| 32 |
+
전달합니다.
|
| 33 |
+
.PP
|
| 34 |
+
\fI<파일1>\fP 과 \fI<파일2>\fP를 모두 지정했다면, 지정한 파일은 이미 압축해제한 파일이거나,
|
| 35 |
+
\fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1), \fBlz4\fP(1) 명령으로
|
| 36 |
+
압축해제할 수 있는 형식의 파일일 수 있습니다. 필요한 압축 해제 명령은 \fI<파일1>\fP 과
|
| 37 |
+
\fI<파일2>\fP의 파일 이름 확장자로 결정합니다. 알 수 없는 확장자를 지닌 파일은 이미 압축을 해제했거나
|
| 38 |
+
\fBxz\fP(1) 명령으로 압축 해제할 수 있는 형식으로 간주합니다.
|
| 39 |
+
.PP
|
| 40 |
+
파일 이름을 하나만 지정한다면, \fI<파일1>\fP의 확장자는 지원 압축 형식의 확장자여야 하며,
|
| 41 |
+
\fI<파일2>\fP는 \fI<파일1>\fP에서 압축 파일 확장자를 제거한 파일로 간주합니다.
|
| 42 |
+
.PP
|
| 43 |
+
\fBlzcmp\fP와 \fBlzdiff\fP 명령은 LZMA 유틸리티 하위 호환용으로 제공합니다.
|
| 44 |
+
.
|
| 45 |
+
.SH "종료 상태"
|
| 46 |
+
압축 해제 오류가 나타나는 경우, 종료 코드는 \fB2\fP입니다. 그렇지 않을 경우 \fBcmp\fP(1) 또는 \fBdiff\fP(1) 명령의
|
| 47 |
+
종료 코드를 활용합니다.
|
| 48 |
+
.
|
| 49 |
+
.SH "추가 참조"
|
| 50 |
+
\fBcmp\fP(1), \fBdiff\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1),
|
| 51 |
+
\fBzstd\fP(1), \fBlz4\fP(1)
|
evalkit_tf440/share/man/ko/man1/lzegrep.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,84 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
|
| 3 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 4 |
+
.\" Jia Tan
|
| 5 |
+
.\"
|
| 6 |
+
.\" Korean translation for the xz-man
|
| 7 |
+
.\" Seong-ho Cho <[email protected]>, 2023, 2024.
|
| 8 |
+
.\"
|
| 9 |
+
.\" (Note that this file is not based on gzip's zgrep.1.)
|
| 10 |
+
.\"
|
| 11 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 12 |
+
.\"
|
| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 14 |
+
.\"
|
| 15 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 16 |
+
.TH XZGREP 1 2024\-02\-13 Tukaani "XZ 유틸리티"
|
| 17 |
+
.SH 이름
|
| 18 |
+
xzgrep \- 패턴을 활용하여 가능한 방식으로 압축한 파일의 내용을 검색합니다
|
| 19 |
+
.
|
| 20 |
+
.SH 요약
|
| 21 |
+
\fBxzgrep\fP [\fI<옵션>...\fP] [\fI<패턴목록>\fP] [\fI<파일>...\fP]
|
| 22 |
+
.br
|
| 23 |
+
\fBxzegrep\fP \&...
|
| 24 |
+
.br
|
| 25 |
+
\fBxzfgrep\fP \&...
|
| 26 |
+
.br
|
| 27 |
+
\fBlzgrep\fP \&...
|
| 28 |
+
.br
|
| 29 |
+
\fBlzegrep\fP \&...
|
| 30 |
+
.br
|
| 31 |
+
\fBlzfgrep\fP \&...
|
| 32 |
+
.
|
| 33 |
+
.SH 설명
|
| 34 |
+
\fBxzgrep\fP은 압축 해제한 파일의 내용에 \fBgrep\fP(1)을 실행합니다. \fI<파일>\fP 형식은 파일 이름 확장으로
|
| 35 |
+
결정합니다. \fI<파일>\fP에서 지원하는 확장자는 \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1),
|
| 36 |
+
\fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1), \fBlz4\fP(1)로 압축 해제할 수 있는 파일의 확장자입니다. 다른 파일은 이미 압축을 해제한
|
| 37 |
+
파일로 간주합니다.
|
| 38 |
+
.PP
|
| 39 |
+
지정한 \fI<파일>\fP이 없거나 \fI<파일>\fP 값이 \fB\-\fP이라면 표준 입력을 읽어들입니다. 표준 입력을
|
| 40 |
+
읽어들일 때, \fBxz\fP(1) 방식으로 압축을 해제하는 파일만 지원합니다. 다른 파일은 이미 압축을 해제한 파일로 간주합니다.
|
| 41 |
+
.PP
|
| 42 |
+
대부분의 \fBgrep\fP(1)의 \fI<옵션>\fP을 지원합니다. 그러나 다음 옵션은 지원하지 않습니다:
|
| 43 |
+
.IP "" 4
|
| 44 |
+
\fB\-r\fP, \fB\-\-recursive\fP
|
| 45 |
+
.IP "" 4
|
| 46 |
+
\fB\-R\fP, \fB\-\-dereference\-recursive\fP
|
| 47 |
+
.IP "" 4
|
| 48 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-directories=\fP\fIaction\fP
|
| 49 |
+
.IP "" 4
|
| 50 |
+
\fB\-Z\fP, \fB\-\-null\fP
|
| 51 |
+
.IP "" 4
|
| 52 |
+
\fB\-z\fP, \fB\-\-null\-data\fP
|
| 53 |
+
.IP "" 4
|
| 54 |
+
\fB\-\-include=\fP\fIglob\fP
|
| 55 |
+
.IP "" 4
|
| 56 |
+
\fB\-\-exclude=\fP\fIglob\fP
|
| 57 |
+
.IP "" 4
|
| 58 |
+
\fB\-\-exclude\-from=\fP\fIfile\fP
|
| 59 |
+
.IP "" 4
|
| 60 |
+
\fB\-\-exclude\-dir=\fP\fIglob\fP
|
| 61 |
+
.PP
|
| 62 |
+
\fBxzegrep\fP은 \fBxzgrep \-E\fP 명령의 별칭입니다. \fBxzfgrep\fP은 \fBxzgrep \-F\fP 명령의 별칭입니다.
|
| 63 |
+
.PP
|
| 64 |
+
\fBlzgrep\fP, \fBlzegrep\fP, \fBlzfgrep\fP 명령은 LZMA 유틸리티 하위 호환용으로 제공합니다.
|
| 65 |
+
.
|
| 66 |
+
.SH "종료 상태"
|
| 67 |
+
.TP
|
| 68 |
+
0
|
| 69 |
+
최소한 하나 이상의 파일에서 하나 이상의 일치하는 결과를 찾았습니다. 오류가 없습니다.
|
| 70 |
+
.TP
|
| 71 |
+
1
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+
어떤 입력 파일에서든 일치하는 내용이 없습니다. 오류가 없습니다.
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| 73 |
+
.TP
|
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+
>1
|
| 75 |
+
하나 이상의 오류가 나타납니다. 일치하는 항목을 찾아낼 지 여부는 알 수 없습니다.
|
| 76 |
+
.
|
| 77 |
+
.SH 환경
|
| 78 |
+
.TP
|
| 79 |
+
\fBGREP\fP
|
| 80 |
+
\fBGREP\fP 환경변수 값이 비어있지 않으면, \fBgrep\fP, \fBgrep \-E\fP, \fBgrep \-F\fP 명령 대신 활용합니다.
|
| 81 |
+
.
|
| 82 |
+
.SH "추가 참조"
|
| 83 |
+
\fBgrep\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1),
|
| 84 |
+
\fBlz4\fP(1), \fBzgrep\fP(1)
|
evalkit_tf440/share/man/ko/man1/lzfgrep.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,84 @@
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| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
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| 2 |
+
.\"
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| 3 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 4 |
+
.\" Jia Tan
|
| 5 |
+
.\"
|
| 6 |
+
.\" Korean translation for the xz-man
|
| 7 |
+
.\" Seong-ho Cho <[email protected]>, 2023, 2024.
|
| 8 |
+
.\"
|
| 9 |
+
.\" (Note that this file is not based on gzip's zgrep.1.)
|
| 10 |
+
.\"
|
| 11 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 12 |
+
.\"
|
| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 14 |
+
.\"
|
| 15 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 16 |
+
.TH XZGREP 1 2024\-02\-13 Tukaani "XZ 유틸리티"
|
| 17 |
+
.SH 이름
|
| 18 |
+
xzgrep \- 패턴을 활용하여 가능한 방식으로 압축한 파일의 내용을 검색합니다
|
| 19 |
+
.
|
| 20 |
+
.SH 요약
|
| 21 |
+
\fBxzgrep\fP [\fI<옵션>...\fP] [\fI<패턴목록>\fP] [\fI<파일>...\fP]
|
| 22 |
+
.br
|
| 23 |
+
\fBxzegrep\fP \&...
|
| 24 |
+
.br
|
| 25 |
+
\fBxzfgrep\fP \&...
|
| 26 |
+
.br
|
| 27 |
+
\fBlzgrep\fP \&...
|
| 28 |
+
.br
|
| 29 |
+
\fBlzegrep\fP \&...
|
| 30 |
+
.br
|
| 31 |
+
\fBlzfgrep\fP \&...
|
| 32 |
+
.
|
| 33 |
+
.SH 설명
|
| 34 |
+
\fBxzgrep\fP은 압축 해제한 파일의 내용에 \fBgrep\fP(1)을 실행합니다. \fI<파일>\fP 형식은 파일 이름 확장으로
|
| 35 |
+
결정합니다. \fI<파일>\fP에서 지원하는 확장자는 \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1),
|
| 36 |
+
\fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1), \fBlz4\fP(1)로 압축 해제할 수 있는 파일의 확장자입니다. 다른 파일은 이미 압축을 해제한
|
| 37 |
+
파일로 간주합니다.
|
| 38 |
+
.PP
|
| 39 |
+
지정한 \fI<파일>\fP이 없거나 \fI<파일>\fP 값이 \fB\-\fP이라면 표준 입력을 읽어들입니다. 표준 입력을
|
| 40 |
+
읽어들일 때, \fBxz\fP(1) 방식으로 압축을 해제하는 파일만 지원합니다. 다른 파일은 이미 압축을 해제한 파일로 간주합니다.
|
| 41 |
+
.PP
|
| 42 |
+
대부분의 \fBgrep\fP(1)의 \fI<옵션>\fP을 지원합니다. 그러나 다음 옵션은 지원하지 않습니다:
|
| 43 |
+
.IP "" 4
|
| 44 |
+
\fB\-r\fP, \fB\-\-recursive\fP
|
| 45 |
+
.IP "" 4
|
| 46 |
+
\fB\-R\fP, \fB\-\-dereference\-recursive\fP
|
| 47 |
+
.IP "" 4
|
| 48 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-directories=\fP\fIaction\fP
|
| 49 |
+
.IP "" 4
|
| 50 |
+
\fB\-Z\fP, \fB\-\-null\fP
|
| 51 |
+
.IP "" 4
|
| 52 |
+
\fB\-z\fP, \fB\-\-null\-data\fP
|
| 53 |
+
.IP "" 4
|
| 54 |
+
\fB\-\-include=\fP\fIglob\fP
|
| 55 |
+
.IP "" 4
|
| 56 |
+
\fB\-\-exclude=\fP\fIglob\fP
|
| 57 |
+
.IP "" 4
|
| 58 |
+
\fB\-\-exclude\-from=\fP\fIfile\fP
|
| 59 |
+
.IP "" 4
|
| 60 |
+
\fB\-\-exclude\-dir=\fP\fIglob\fP
|
| 61 |
+
.PP
|
| 62 |
+
\fBxzegrep\fP은 \fBxzgrep \-E\fP 명령의 별칭입니다. \fBxzfgrep\fP은 \fBxzgrep \-F\fP 명령의 별칭입니다.
|
| 63 |
+
.PP
|
| 64 |
+
\fBlzgrep\fP, \fBlzegrep\fP, \fBlzfgrep\fP 명령은 LZMA 유틸리티 하위 호환용으로 제공합니다.
|
| 65 |
+
.
|
| 66 |
+
.SH "종료 상태"
|
| 67 |
+
.TP
|
| 68 |
+
0
|
| 69 |
+
최소한 하나 이상의 파일에서 하나 이상의 일치하는 결과를 찾았습니다. 오류가 없습니다.
|
| 70 |
+
.TP
|
| 71 |
+
1
|
| 72 |
+
어떤 입력 파일에서든 일치하는 내용이 없습니다. 오류가 없습니다.
|
| 73 |
+
.TP
|
| 74 |
+
>1
|
| 75 |
+
하나 이상의 오류가 나타납니다. 일치하는 항목을 찾아낼 지 여부는 알 수 없습니다.
|
| 76 |
+
.
|
| 77 |
+
.SH 환경
|
| 78 |
+
.TP
|
| 79 |
+
\fBGREP\fP
|
| 80 |
+
\fBGREP\fP 환경변수 값이 비어있지 않으면, \fBgrep\fP, \fBgrep \-E\fP, \fBgrep \-F\fP 명령 대신 활용합니다.
|
| 81 |
+
.
|
| 82 |
+
.SH "추가 참조"
|
| 83 |
+
\fBgrep\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1),
|
| 84 |
+
\fBlz4\fP(1), \fBzgrep\fP(1)
|
evalkit_tf440/share/man/ko/man1/lzgrep.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,84 @@
|
|
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|
|
|
| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
|
| 3 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 4 |
+
.\" Jia Tan
|
| 5 |
+
.\"
|
| 6 |
+
.\" Korean translation for the xz-man
|
| 7 |
+
.\" Seong-ho Cho <[email protected]>, 2023, 2024.
|
| 8 |
+
.\"
|
| 9 |
+
.\" (Note that this file is not based on gzip's zgrep.1.)
|
| 10 |
+
.\"
|
| 11 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 12 |
+
.\"
|
| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 14 |
+
.\"
|
| 15 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 16 |
+
.TH XZGREP 1 2024\-02\-13 Tukaani "XZ 유틸리티"
|
| 17 |
+
.SH 이름
|
| 18 |
+
xzgrep \- 패턴을 활용하여 가능한 방식으로 압축한 파일의 내용을 검색합니다
|
| 19 |
+
.
|
| 20 |
+
.SH 요약
|
| 21 |
+
\fBxzgrep\fP [\fI<옵션>...\fP] [\fI<패턴목록>\fP] [\fI<파일>...\fP]
|
| 22 |
+
.br
|
| 23 |
+
\fBxzegrep\fP \&...
|
| 24 |
+
.br
|
| 25 |
+
\fBxzfgrep\fP \&...
|
| 26 |
+
.br
|
| 27 |
+
\fBlzgrep\fP \&...
|
| 28 |
+
.br
|
| 29 |
+
\fBlzegrep\fP \&...
|
| 30 |
+
.br
|
| 31 |
+
\fBlzfgrep\fP \&...
|
| 32 |
+
.
|
| 33 |
+
.SH 설명
|
| 34 |
+
\fBxzgrep\fP은 압축 해제한 파일의 내용에 \fBgrep\fP(1)을 실행합니다. \fI<파일>\fP 형식은 파일 이름 확장으로
|
| 35 |
+
결정합니다. \fI<파일>\fP에서 지원하는 확장자는 \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1),
|
| 36 |
+
\fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1), \fBlz4\fP(1)로 압축 해제할 수 있는 파일의 확장자입니다. 다른 파일은 이미 압축을 해제한
|
| 37 |
+
파일로 간주합니다.
|
| 38 |
+
.PP
|
| 39 |
+
지정한 \fI<파일>\fP이 없거나 \fI<파일>\fP 값이 \fB\-\fP이라면 표준 입력을 읽어들입니다. 표준 입력을
|
| 40 |
+
읽어들일 때, \fBxz\fP(1) 방식으로 압축을 해제하는 파일만 지원합니다. 다른 파일은 이미 압축을 해제한 파일로 간주합니다.
|
| 41 |
+
.PP
|
| 42 |
+
대부분의 \fBgrep\fP(1)의 \fI<옵션>\fP을 지원합니다. 그러나 다음 옵션은 지원하지 않습니다:
|
| 43 |
+
.IP "" 4
|
| 44 |
+
\fB\-r\fP, \fB\-\-recursive\fP
|
| 45 |
+
.IP "" 4
|
| 46 |
+
\fB\-R\fP, \fB\-\-dereference\-recursive\fP
|
| 47 |
+
.IP "" 4
|
| 48 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-directories=\fP\fIaction\fP
|
| 49 |
+
.IP "" 4
|
| 50 |
+
\fB\-Z\fP, \fB\-\-null\fP
|
| 51 |
+
.IP "" 4
|
| 52 |
+
\fB\-z\fP, \fB\-\-null\-data\fP
|
| 53 |
+
.IP "" 4
|
| 54 |
+
\fB\-\-include=\fP\fIglob\fP
|
| 55 |
+
.IP "" 4
|
| 56 |
+
\fB\-\-exclude=\fP\fIglob\fP
|
| 57 |
+
.IP "" 4
|
| 58 |
+
\fB\-\-exclude\-from=\fP\fIfile\fP
|
| 59 |
+
.IP "" 4
|
| 60 |
+
\fB\-\-exclude\-dir=\fP\fIglob\fP
|
| 61 |
+
.PP
|
| 62 |
+
\fBxzegrep\fP은 \fBxzgrep \-E\fP 명령의 별칭입니다. \fBxzfgrep\fP은 \fBxzgrep \-F\fP 명령의 별칭입니다.
|
| 63 |
+
.PP
|
| 64 |
+
\fBlzgrep\fP, \fBlzegrep\fP, \fBlzfgrep\fP 명령은 LZMA 유틸리티 하위 호환용으로 제공합니다.
|
| 65 |
+
.
|
| 66 |
+
.SH "종료 상태"
|
| 67 |
+
.TP
|
| 68 |
+
0
|
| 69 |
+
최소한 하나 이상의 파일에서 하나 이상의 일치하는 결과를 찾았습니다. 오류가 없습니다.
|
| 70 |
+
.TP
|
| 71 |
+
1
|
| 72 |
+
어떤 입력 파일에서든 일치하는 내용이 없습니다. 오류가 없습니다.
|
| 73 |
+
.TP
|
| 74 |
+
>1
|
| 75 |
+
하나 이상의 오류가 나타납니다. 일치하는 항목을 찾아낼 지 여부는 알 수 없습니다.
|
| 76 |
+
.
|
| 77 |
+
.SH 환경
|
| 78 |
+
.TP
|
| 79 |
+
\fBGREP\fP
|
| 80 |
+
\fBGREP\fP 환경변수 값이 비어있지 않으면, \fBgrep\fP, \fBgrep \-E\fP, \fBgrep \-F\fP 명령 대신 활용합니다.
|
| 81 |
+
.
|
| 82 |
+
.SH "추가 참조"
|
| 83 |
+
\fBgrep\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1),
|
| 84 |
+
\fBlz4\fP(1), \fBzgrep\fP(1)
|
evalkit_tf440/share/man/ko/man1/lzless.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,41 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
|
| 3 |
+
.\" Authors: Andrew Dudman
|
| 4 |
+
.\" Lasse Collin
|
| 5 |
+
.\"
|
| 6 |
+
.\" Korean translation for the xz-man
|
| 7 |
+
.\" Seong-ho Cho <[email protected]>, 2023, 2024.
|
| 8 |
+
.\"
|
| 9 |
+
.\" (Note that this file is not based on gzip's zless.1.)
|
| 10 |
+
.\"
|
| 11 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 12 |
+
.\"
|
| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 14 |
+
.\"
|
| 15 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 16 |
+
.TH XZLESS 1 2024\-02\-12 Tukaani "XZ 유틸리티"
|
| 17 |
+
.SH 이름
|
| 18 |
+
xzless, lzless \- xz 또는 lzma 압축 (텍스트) 파일을 봅니다
|
| 19 |
+
.SH 요약
|
| 20 |
+
\fBxzless\fP [\fI<파일>\fP...]
|
| 21 |
+
.br
|
| 22 |
+
\fBlzless\fP [\fI<파일>\fP...]
|
| 23 |
+
.SH 설명
|
| 24 |
+
\fBxzless\fP는 압축 파일 내용을 터미널에 나타내는 필터 프로그램입니다. \fBxz\fP(1) 방식으로 압축을 해제하는 파일만
|
| 25 |
+
지원합니다. 다른 파일은 이미 압축을 해제한 파일로 간주합니다. 주어진 \fI<파일>\fP 값이 없다면, \fBxzless\fP는
|
| 26 |
+
표준 입력을 읽어들입니다.
|
| 27 |
+
.PP
|
| 28 |
+
\fBxzless\fP 는 \fBless\fP(1) 를 사용하여 출력을 막습니다. \fBxzmore\fP 와는 다르게, 환경 변수 설정으로 선택한
|
| 29 |
+
페이저를 바꿀 수 없습니다. 명령은 \fBmore\fP(1) 와 \fBvi\fP(1) 가 기반이며, 앞뒤로 움직이고 검색할 수 있습니다.
|
| 30 |
+
자세한 정보는 \fBless\fP(1) 설명서를 참고하십시오.
|
| 31 |
+
.PP
|
| 32 |
+
\fBlzless\fP 명령은 LZMA 유틸리티 하위 호환용으로 제공합니다.
|
| 33 |
+
.SH 환경
|
| 34 |
+
.TP
|
| 35 |
+
\fBLESSMETACHARS\fP
|
| 36 |
+
셸에서 동작할 수도 있는 특수 문자 목록입니다. 환경에 미리 설정해두지 않았다면 \fBxzless\fP에서 설정합니다.
|
| 37 |
+
.TP
|
| 38 |
+
\fBLESSOPEN\fP
|
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입력 파일을 \fBless\fP(1) 에 전달하기 전에 \fBxz\fP(1) 압축 해제 프로그램을 실행해서 미리 처리하는 명령행을 설정합니다.
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.SH "추가 참조"
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\fBless\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBxzmore\fP(1), \fBzless\fP(1)
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evalkit_tf440/share/man/ko/man1/lzma.1
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@@ -0,0 +1,1548 @@
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
'\" t
|
| 2 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 3 |
+
.\"
|
| 4 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 5 |
+
.\" Jia Tan
|
| 6 |
+
.\"
|
| 7 |
+
.\" Korean translation for the xz-man
|
| 8 |
+
.\" Seong-ho Cho <[email protected]>, 2023, 2024.
|
| 9 |
+
.\"
|
| 10 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 11 |
+
.\"
|
| 12 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 13 |
+
.\"
|
| 14 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 15 |
+
.TH XZ 1 2024\-12\-30 Tukaani "XZ 유틸리티"
|
| 16 |
+
.
|
| 17 |
+
.SH 이름
|
| 18 |
+
xz, unxz, xzcat, lzma, unlzma, lzcat \- .xz 파일과 .lzma 파일을 압축 또는 압축 해제합니다
|
| 19 |
+
.
|
| 20 |
+
.SH 요약
|
| 21 |
+
\fBxz\fP [\fI<옵션>...\fP] [\fI<파일>...\fP]
|
| 22 |
+
.
|
| 23 |
+
.SH "명령 별칭"
|
| 24 |
+
\fBunxz\fP 명령은 \fBxz \-\-decompress\fP 명령과 동일합니다.
|
| 25 |
+
.br
|
| 26 |
+
\fBxzcat\fP 명령은 \fBxz \-\-decompress \-\-stdout\fP 명령과 동일합니다.
|
| 27 |
+
.br
|
| 28 |
+
\fBlzma\fP 명령은 \fBxz \-\-format=lzma\fP 명령과 동일합니다.
|
| 29 |
+
.br
|
| 30 |
+
\fBunlzma\fP 명령은 \fBxz \-\-format=lzma \-\-decompress\fP 명령과 동일합니다.
|
| 31 |
+
.br
|
| 32 |
+
\fBlzcat\fP 명령은 \fBxz \-\-format=lzma \-\-decompress \-\-stdout\fP 명령과 동일합니다.
|
| 33 |
+
.PP
|
| 34 |
+
파일 압축을 해제해야 하는 셸 스크립트를 작성할 때, \fBunxz\fP 와 \fBxzcat\fP 이름 대신 \fBxz\fP 명령과 적절한 인자
|
| 35 |
+
값(\fBxz \-d\fP 또는 \fBxz \-dc\fP)의 사용을 추천드립니다.
|
| 36 |
+
.
|
| 37 |
+
.SH 설명
|
| 38 |
+
\fBxz\fP는 \fBgzip\fP(1) 과 \fBbzip2\fP(1) 과 비슷한 명령행 문법을 지닌 범용 데이터 압축 도구입니다. 자체 파일
|
| 39 |
+
형식은 \fB.xz\fP 형식이나, LZMA 유틸리티에서 사용하는 예전 \fB.lzma\fP 형식과 형식 헤더가 없는 RAW 압축 스트림도
|
| 40 |
+
지원합니다. 게다가, \fBlzip\fP에서 활용하는 \fB.lz\fP 형식 압축 해제도 지원합니다.
|
| 41 |
+
.PP
|
| 42 |
+
각 \fI파일\fP 에 대한 \fBxz\fP 압축 또는 압축 해제는 선택 동작 모드에 따릅니다. \fI<파일>\fP 값이 주어졌거나
|
| 43 |
+
\fI<파일>\fP 값이 \fB\-\fP이면, \fBxz\fP 명령에서 표준 입력을 읽고 처리한 데이터를 표준 출력에 기록합니다.
|
| 44 |
+
\fBxz\fP 에서는 터미널에서 활용할 경우 압축 데이터를 표준 압축으로 기록하는 동작을 거절(오류를 출력하고 \fI<파일>\fP을
|
| 45 |
+
건너뜀)합니다. 이와 비슷하게, \fBxz\fP 유틸리티를 터미널에서 실행하면 표준 입력의 압축 데이터 읽기를 거절합니다.
|
| 46 |
+
.PP
|
| 47 |
+
\fB\-\-stdout\fP 을 지정하지 않는 한, \fB\-\fP가 아닌 \fI<파일>\fP을 원본 \fI<파일>\fP 이름에서
|
| 48 |
+
가져온 새 파일 이름으로 기록합니다:
|
| 49 |
+
.IP \(bu 3
|
| 50 |
+
압축할 때, 대상 파일 형식의 접미사(\fB.xz\fP or \fB.lzma\fP) 는 원본 파일 이름 뒤에 붙어 대상 파일이름이 됩니다.
|
| 51 |
+
.IP \(bu 3
|
| 52 |
+
압축 해제할 때, \fB.xz\fP, \fB.lzma\fP, \fB.lz\fP 접미사를 파일 이름에서 제거하고 대상 파일 이름을 알아냅니다.
|
| 53 |
+
\fBxz\fP에서는 \fB.txz\fP, \fB.tlz\fP 접미사도 인식하며, \fB.tar\fP 접미사로 치환합니다.
|
| 54 |
+
.PP
|
| 55 |
+
대상 파일이 이미 있으면, 오류를 나타내고 \fI<파일>\fP을 건너뜁니다.
|
| 56 |
+
.PP
|
| 57 |
+
표준 출력으로 기록하기 전에는, \fBxz\fP는 경고를 나타내며, 다음 조건에 만족할 경우 \fI<파일>\fP을 건너뜁니다:
|
| 58 |
+
.IP \(bu 3
|
| 59 |
+
\fI<파일>\fP이 일반 파일이 아닐 때. 심볼릭 링크는 따라가지 않기에, 일반 파일로 간주하지 않습니다.
|
| 60 |
+
.IP \(bu 3
|
| 61 |
+
\fI<파일>\fP이 하나 이상의 하드 링크일 떄.
|
| 62 |
+
.IP \(bu 3
|
| 63 |
+
\fI<파일>\fP에 setuid, setgid, 끈적이 비트 집합이 붙어있을 떄.
|
| 64 |
+
.IP \(bu 3
|
| 65 |
+
동작 모드를 압축으로 설정하고, \fI<파일>\fP은 대상 파일 형식의 접미사를 이미 붙였을 때(\fB.xz\fP 형식으로 압축하면
|
| 66 |
+
\&\fB.xz\fP 또는 \fB.txz\fP, \fB.lzma\fP 형식으로 압축하면 \fB.lzma\fP 또는 \fB.tlz\fP).
|
| 67 |
+
.IP \(bu 3
|
| 68 |
+
동작 모드를 압축 해제로 설정하고, \fI<파일>\fP에 지원 파일 형식 접미사(\fB.xz\fP, \fB.txz\fP, \fB.lzma\fP,
|
| 69 |
+
\&\fB.tlz\fP, \fB.lz\fP)를 붙이지 않았을 때.
|
| 70 |
+
.PP
|
| 71 |
+
\fI<파일>\fP 의 압축 또는 압축 해제를 성공하고 나면, \fBxz\fP는 소유자, 소유그룹, 권한, 접근 시각, 수정 시각
|
| 72 |
+
정보를 원본 \fI<파일>\fP에서 대상 파일로 그대로 복사합니다. 그룹 정보 복사에 실패하면, 권한을 수정하여 원본
|
| 73 |
+
\fI<파일>\fP에 접근 권한이 없는 사용자가 대상 파일로 접근하지 못하게 합니다. \fBxz\fP는 아직 접근 제어 목록이나
|
| 74 |
+
확장 속성 등의 기타 메타데이터를 복사하는 기능은 지원하지 않습니다.
|
| 75 |
+
.PP
|
| 76 |
+
대상 파일을 온전히 닫고 나면, \fB\-\-keep\fP 옵션을 지원하지 않았을 경우 원본 \fI<파일>\fP을 제거합니다. 원본
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| 77 |
+
\fI<파일>\fP은 출력을 표준 출력으로 기록했거나 오류가 발생했을 경우 제거하지 않습니다.
|
| 78 |
+
.PP
|
| 79 |
+
\fBxz\fP 프로세스에 \fBSIGINFO\fP 시그널 또는 \fBSIGUSR1\fP 시그널을 보내면 표준 출력으로 진행 정보를 출력합니다. 표준
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| 80 |
+
오류가 터미널일 경우일 경우에만 제한하며 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 지정하면 진행 표시줄을 자동으로 나타냅니다.
|
| 81 |
+
.
|
| 82 |
+
.SS "메모리 사용"
|
| 83 |
+
\fBxz\fP 메모리 사용은 수백 킬로바이트로 시작하여 수 기가바이트까지 압축 설정에 따라 다릅니다. 압축 해제 프로그램이 필요로 하는
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| 84 |
+
메모리 공간을 결정하는 파일 압축시에 설정 값을 활용합니다. 보통 압축 해제 프로그램은 파일을 만들 때, 압축 프로그램 메모리 사용량의
|
| 85 |
+
5% 에서 20% 정도 필요합니다. 예를 들면, \fBxz \-9\fP로 압축한 파일 압축 해제시 현재 65MiB 메모리 용량이 필요합니다.
|
| 86 |
+
여전하게도, 압축 해제시 수 기가 바이트의 메모리가 필요한 \fB.xz\fP 파일에도 가능한 이야기입니다.
|
| 87 |
+
.PP
|
| 88 |
+
특히 이전 시스템 사용자의 경우 메모리 사용량이 엄청나게 늘어나는 점에 짜증이 날 수 있습니다. 이런 불편한 상황을 피하기 위해,
|
| 89 |
+
\fBxz\fP에 기본적으로 비활성 상태인 내장 메모리 사용 제한 기능을 넣었습니다. 일부 운영체제에서 처리 중 메모리 사용을 제한하는
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| 90 |
+
수단을 제공하긴 하지만, 여기에 의지하기에는 충분히 유연하지 않습니다(예를 들면, \fBulimit\fP(1)을 사용하면 가상 메모리를
|
| 91 |
+
제한하여 \fBmmap\fP(2)을 먹통으로 만듭니다).
|
| 92 |
+
.PP
|
| 93 |
+
메모리 사용 제한 기능은 \fB\-\-memlimit=\fP\fI<제한용량>\fP 명령행 옵션으로 사용할 수 있습니다. 종종
|
| 94 |
+
\fBXZ_DEFAULTS=\-\-memlimit=150MiB\fP와 같이 \fBXZ_DEFAULTS\fP 환경 변수를 설정하여 제한 기능을 켜는게 더
|
| 95 |
+
편합니다. \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션과
|
| 96 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션을 활용하여 압축 및 압축 해제시 별도로 한계 값을
|
| 97 |
+
설정할 수 있습니다. 이 두 가지 옵션의 \fBXZ_DEFAULTS\fP 환경 변수 밖에서의 사용은, \fBxz\fP를 단일 실행할 때 압축 및
|
| 98 |
+
압축 해제 동작을 동시에 수행하지 않으며, 앞서 언급한 두가지 옵션을 명령행에 입력하기에는
|
| 99 |
+
\fB\-\-memlimit=\fP\fI<제한용량>\fP(또는 \fB\-M\fP \fI<제한용량>\fP)이 더 짧기 때문에 별로 쓸모가
|
| 100 |
+
없습니다.
|
| 101 |
+
.PP
|
| 102 |
+
압축 해제시 메모리 사용 제한 지정 한계를 초과하면, \fBxz\fP 유틸리티에서 오류를 나타내며 파일 압축 해제는 실패합니다. 압축을
|
| 103 |
+
실행할 때 사용 제한 지정 한계를 넘어서면 \fBxz\fP에서는 설정 값을 줄여서 어쨌든 한계를 넘지 못하게
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| 104 |
+
합니다(\fB\-\-format=raw\fP 옵션 또는 \fB\-\-no\-adjust\fP 옵션 사용시 제외). 설정 한계 값이 엄청 작지 않은 이상 이
|
| 105 |
+
방식대로 처리하면 어쨌든 실패하지 않습니다. 설정 값조정은 압축 래벨 사전 설정과 일치하지 않을 때 단계적으로 진행하는데, 이를테면,
|
| 106 |
+
\fBxz \-9\fP 명령 수행에 필요한 양보다 한계 값이 약간 작으면, 설정 값을 \fBxz \-8\fP에 못미치게 약간 줄여서 진행합니다.
|
| 107 |
+
.
|
| 108 |
+
.SS ".xz 파일 결합 및 패딩"
|
| 109 |
+
\&\fB.xz\fP 파일을 있는 그대로 합칠 수 있습니다. \fBxz\fP는 \fB.xz\fP 파일을 단독 파일일 때 처럼 압축해제합니다.
|
| 110 |
+
.PP
|
| 111 |
+
결합 부분과 마지막 부분 뒤에 패딩을 추가할 수 있습니다. 패딩은 널 바이트로 구성해야 하며 패딩 길이는 4바이트로 구성해야 합니다.
|
| 112 |
+
512 바이트 블록으로 파일 크기를 이루는 매체에 \fB.xz\fP 파일을 저장했을 경우에 요긴할 수 있습니다.
|
| 113 |
+
.PP
|
| 114 |
+
\&\fB.lzma\fP 파일 또는 원시 스트림의 경우 결합과 패딩을 허용하지 않습니다.
|
| 115 |
+
.
|
| 116 |
+
.SH 옵션
|
| 117 |
+
.
|
| 118 |
+
.SS "정수 접두사와 별도 값"
|
| 119 |
+
정수 인자값이 필요한 대부분 위치에서는, 큰 정수값을 나타내기 쉽게 하도록 추가 접미사를 지원합니다. 정수와 접미사 사이에 어떤 공백이
|
| 120 |
+
있으면 안됩니다.
|
| 121 |
+
.TP
|
| 122 |
+
\fBKiB\fP
|
| 123 |
+
1,024 (2^10) 배수 정수값. \fBKi\fP, \fBk\fP, \fBkB\fP, \fBK\fP, \fBKB\fP 단위를 \fBKiB\fP 동의어로 받아들입니다.
|
| 124 |
+
.TP
|
| 125 |
+
\fBMiB\fP
|
| 126 |
+
1,048,576 (2^20) 배수 정수값. \fBMi\fP, \fBm\fP, \fBM\fP, \fBMB\fP 단위를 \fBMiB\fP 동의어로 받아들입니다.
|
| 127 |
+
.TP
|
| 128 |
+
\fBGiB\fP
|
| 129 |
+
1,073,741,824 (2^30) 배수 정수값. \fBGi\fP, \fBg\fP, \fBG\fP, \fBGB\fP 단위를 \fBGiB\fP 동의어로
|
| 130 |
+
받아들입니다.
|
| 131 |
+
.PP
|
| 132 |
+
특수 값 \fBmax\fP는 옵션에서 지원하는 정수 최대 값을 나타낼 때 사용할 수 있습니다.
|
| 133 |
+
.
|
| 134 |
+
.SS "동작 모드"
|
| 135 |
+
여러 동작 모드를 보여드리겠습니다만, 마지막에 주어진 동작 모드로 동작합니다.
|
| 136 |
+
.TP
|
| 137 |
+
\fB\-z\fP, \fB\-\-compress\fP
|
| 138 |
+
압축합니다. 어떤 동작 모드 옵션도 지정하지 않고 다른 동작 모드를 명령행에 따로 지정하지 않았다면 이 동작 모드는 기본입니다(예:
|
| 139 |
+
\fBunxz\fP 는 \fB\-\-decompress\fP를 암시).
|
| 140 |
+
.IP ""
|
| 141 |
+
.\" The DESCRIPTION section already says this but it's good to repeat it
|
| 142 |
+
.\" here because the default behavior is a bit dangerous and new users
|
| 143 |
+
.\" in a hurry may skip reading the DESCRIPTION section.
|
| 144 |
+
After successful compression, the source file is removed unless writing to
|
| 145 |
+
standard output or \fB\-\-keep\fP was specified.
|
| 146 |
+
.TP
|
| 147 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-decompress\fP, \fB\-\-uncompress\fP
|
| 148 |
+
.\" The DESCRIPTION section already says this but it's good to repeat it
|
| 149 |
+
.\" here because the default behavior is a bit dangerous and new users
|
| 150 |
+
.\" in a hurry may skip reading the DESCRIPTION section.
|
| 151 |
+
Decompress. After successful decompression, the source file is removed
|
| 152 |
+
unless writing to standard output or \fB\-\-keep\fP was specified.
|
| 153 |
+
.TP
|
| 154 |
+
\fB\-t\fP, \fB\-\-test\fP
|
| 155 |
+
압축 \fI<파일>\fP의 무결성을 시험해봅니다. 이 옵션은 압축 해제 데이터를 표준 출력으로 기록하는 대신 버린다는 점을
|
| 156 |
+
제외하고 \fB\-\-decompress \-\-stdout\fP과 동일합니다. 어떤 파일도 만들거나 제거하지 않습니다.
|
| 157 |
+
.TP
|
| 158 |
+
\fB\-l\fP, \fB\-\-list\fP
|
| 159 |
+
압축 \fI<파일>\fP 정보를 출력합니다. 압축 해제 출력을 내보내지 않으며, 어떤 파일도 만들거나 제거하지 않습니다. 이
|
| 160 |
+
조회 모드에서, 프로그램은 표준 입력 또는 기타 탐색 불가능한 원본에서 압축 데이터를 읽을 수 없습니다.
|
| 161 |
+
.IP ""
|
| 162 |
+
\fI<파일>\fP 기본 정보를 파일 당 한 줄 씩 기본으로 보여줍니다. 더 자세한 정보를 보려면 \fB\-\-verbose\fP
|
| 163 |
+
옵션을 사용하십시오. 더 자세한 정보는 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 두번 사용하면 되지만, 추가 정보를 더 많이 가져오면서 탐색
|
| 164 |
+
횟수가 늘어나는 문제로 인해 느려질 수 있습니다. 세부 출력 너비는 80 문자를 초과하며, 예를 들어 출력을 파이핑한다면, 터미널이
|
| 165 |
+
충분히 너비가 넓지 못할 경우 \fBless\ \-S\fP 명령이 편리할 수 있습니다.
|
| 166 |
+
.IP ""
|
| 167 |
+
정확한 출력은 \fBxz\fP 버전과 다른 로캘에 따라 바뀔 수 있습니다. 기계 판독용 출력시 \fB\-\-robot \-\-list\fP 옵션을
|
| 168 |
+
사용합니다.
|
| 169 |
+
.
|
| 170 |
+
.SS "동작 수정자"
|
| 171 |
+
.TP
|
| 172 |
+
\fB\-k\fP, \fB\-\-keep\fP
|
| 173 |
+
입력 파일을 삭제하지 않습니다.
|
| 174 |
+
.IP ""
|
| 175 |
+
\fBxz\fP 5.2.6 부터는 이 옵션으로 입력 파일이 일반 파일을 참조하는 심볼릭 링크나 하나 이상의 하드 링크, 내지는 setuid,
|
| 176 |
+
setgid, 끈적이 비트 세트를 설정한 상태라도 압축하거나 압축을 풀 수 있습니다. setuid, setgid, 끈적이 비트는 대상
|
| 177 |
+
파일에 복사하지 않습니다. 이전 버전에서는 \fB\-\-force\fP 옵션을 지정했을 때만 가능했습니다.
|
| 178 |
+
.TP
|
| 179 |
+
\fB\-f\fP, \fB\-\-force\fP
|
| 180 |
+
이 옵션은 몇가지 동작에 영향을 줍니다:
|
| 181 |
+
.RS
|
| 182 |
+
.IP \(bu 3
|
| 183 |
+
대상 파일이 이미 있으면, 압축 또는 압축 해제 전 삭제합니다.
|
| 184 |
+
.IP \(bu 3
|
| 185 |
+
입력 파일이 일반 파일을 참조하는 심볼릭 링크나 하나 이상의 하드 링크, 내지는 setuid, setgid, 끈적이 비트 세트를 설정한
|
| 186 |
+
상태라도 압축 또는 압축 해제를 진행합니다. setuid, setgid, 끈적이 비트는 대상 파일에 복사하지 않습니다.
|
| 187 |
+
.IP \(bu 3
|
| 188 |
+
\fB\-\-decompress\fP \fB\-\-stdout\fP 옵션을 같이 사용하는 상황에서 \fBxz\fP 명령이 원본 파일의 형식을 알아내지 못할 때,
|
| 189 |
+
원본 파일의 사본을 표준 출력으로 보냅니다. 이렇게 하면 \fBxzcat\fP \fB\-\-force\fP 명령을 \fBxz\fP 명령으로 압축하지 않은
|
| 190 |
+
파일에 대해 \fBcat\fP(1) 을 사용하는 것처럼 사용할 수 있습니다. 참고로 나중에, \fBxz\fP에서 \fBxz\fP로 하여금 여러 형식의
|
| 191 |
+
파일을 표준 출력으로 복사하는 대신 압축을 해제하도록 새 압축 파일 형식을 지원할 예정입니다.
|
| 192 |
+
\fB\-\-format=\fP\fI<형식>\fP 옵션은 \fBxz\fP 명령에 단일 파일 형식만 압축 해제하도록 제한할 때 사용할 수
|
| 193 |
+
있습니다.
|
| 194 |
+
.RE
|
| 195 |
+
.TP
|
| 196 |
+
\fB\-c\fP, \fB\-\-stdout\fP, \fB\-\-to\-stdout\fP
|
| 197 |
+
파일 대신 표준 출력으로 압축 또는 압축 해제한 데이터를 기록합니다. \fB\-\-keep\fP를 생략했습니다.
|
| 198 |
+
.TP
|
| 199 |
+
\fB\-\-single\-stream\fP
|
| 200 |
+
처음 \fB.xz\fP 스트림만 압축 해제하며, 스트림에 뒤따라오는 나머지 입력 데이터는 조용히 무시합니다. 보통 뒤따라오는 쓰레기 값에
|
| 201 |
+
대해서는 \fBxz\fP 에서 오류를 나타냅니다.
|
| 202 |
+
.IP ""
|
| 203 |
+
\fBxz\fP는 \fB.lzma\fP 파일 또는 원시 스트림에서 온 하나 이상의 스트림에 대해 압축 해제동작을 취하지 않지만, 이 옵션을 사용하면
|
| 204 |
+
\fBxz\fP에서 \fB.lzma\fP 파일 또는 원시 스트림을 처리한 다음에 뒤따라오는 데이터를 무시하도록 합니다.
|
| 205 |
+
.IP ""
|
| 206 |
+
이 옵션은 동작 모드가 \fB\-\-decompress\fP 또는 \fB\-\-test\fP가 아니면 동작에 아무런 영향을 주지 않습니다.
|
| 207 |
+
.TP
|
| 208 |
+
\fB\-\-no\-sparse\fP
|
| 209 |
+
희소 파일을 만들지 않습니다. 기본적으로 일반 파일로 압축 해제할 경우 \fBxz\fP 에서는 압축 해제한 파일에 이진 0값이 길게 늘어질
|
| 210 |
+
경우 희소 배열 파일을 만들려고 합니다. 표준 출력의 내용 길이만큼 연결한 일반 파일로 기록할 때도 동작하며 희소 파일을 만드는 동안
|
| 211 |
+
아무런 ��제가 나타나지 않게 각각의 추가 조건을 만족합니다. 희소 파일을 만들면 디스크 공간을 절약할 수 있으며 디스크 입출력을 줄여
|
| 212 |
+
압축 해제 속도를 올릴 수 있습니다.
|
| 213 |
+
.TP
|
| 214 |
+
\fB\-S\fP \fI.suf\fP, \fB\-\-suffix=\fP\fI.suf\fP
|
| 215 |
+
압축할 때, 대상 파일의 접두사를 \fB.xz\fP 또는 \fB.lzma\fP 대신 \fI.suf\fP로 사용하십시오. 표준 출력으로 기록하지 않고
|
| 216 |
+
원본 파일에 \fI.suf\fP 접두사가 붙어있으면, 경고를 나타내고 해당 파일을 건너뜁니다.
|
| 217 |
+
.IP ""
|
| 218 |
+
압축 해제할 때, \fI.suf\fP 접미사로 파일을 인식하기도 하고, \fB.xz\fP, \fB.txz\fP, \fB.lzma\fP, \fB.tlz\fP,
|
| 219 |
+
\&\fB.lz\fP 접미사가 붙은 파일도 인식합니다. 원본 파일에 \fI.suf\fP 접미사가 붙어있으면, 해당 접미사를 제거하여 대상 파일 이름을
|
| 220 |
+
알아냅니다.
|
| 221 |
+
.IP ""
|
| 222 |
+
원시 스트림 압축 및 압축 해제시(\fB\-\-format=raw\fP) 원시 스트림에 기본 접미사가 없기 때문에, 표준 출력으로 기록하지 않는
|
| 223 |
+
한 접미사를 반드시 지정해야 합니다.
|
| 224 |
+
.TP
|
| 225 |
+
\fB\-\-files\fP[\fB=\fP\fI<파일>\fP]
|
| 226 |
+
\fI<파일>\fP에서 처리할 파일 이름을 읽습니다. \fI<파일>\fP을 생략하면 파일 이름은 표준 입력에서
|
| 227 |
+
불러옵니다. 파일 이름은 개행 문자로 끝나야 합니다. 대시 문자(\fB\-\fP)는 일반 파일 이름으로 취급하며 표준 입력을 의미하지
|
| 228 |
+
않습니다. 파일 이름을 명령행 인자로 지정하면, \fI<파일>\fP에서 파일 이름을 읽어들이기 전 해당 명령행 인자를 먼저
|
| 229 |
+
처리합니다.
|
| 230 |
+
.TP
|
| 231 |
+
\fB\-\-files0\fP[\fB=\fP\fI<파일>\fP]
|
| 232 |
+
각 파일 이름이 널 문자로 끝나야 한다는 점만 제외하면 \fB\-\-files\fP[\fB=\fP\fI<파일>\fP] 옵션과 동일합니다.
|
| 233 |
+
.
|
| 234 |
+
.SS "기본 파일 형식 및 압축 옵션"
|
| 235 |
+
.TP
|
| 236 |
+
\fB\-F\fP \fIformat\fP, \fB\-\-format=\fP\fI<형식>\fP
|
| 237 |
+
압축 또는 압축해제 파일 \fI<형식>\fP을 지정합니다:
|
| 238 |
+
.RS
|
| 239 |
+
.TP
|
| 240 |
+
\fBauto\fP
|
| 241 |
+
기본 값입니다. 압축할 때, \fBauto\fP는 \fBxz\fP의 기본 동작과 동일합니다. 압축을 해제할 때, 입력 파일 형식을 자동으로
|
| 242 |
+
찾습니다. 참고로 원시 스트림(\fB\-\-format=raw\fP)의 경우 자동으로 찾을 수 없습니다.
|
| 243 |
+
.TP
|
| 244 |
+
\fBxz\fP
|
| 245 |
+
\&\fB.xz\fP 파일 형식으로 압축하거나, 압축 해제시 \fB.xz\fP 파일만 받아들입니다.
|
| 246 |
+
.TP
|
| 247 |
+
\fBlzma\fP, \fBalone\fP
|
| 248 |
+
이전 \fB.lzma\fP 파일 형식으로 압축하거나, 압축 해제시 \fB.lzma\fP 파일만 받아들입니다. \fBalone\fP 대체 명령은 LZMA
|
| 249 |
+
유틸리티 하위 호환성을 목적으로 제공합니다.
|
| 250 |
+
.TP
|
| 251 |
+
\fBlzip\fP
|
| 252 |
+
압축 해제시 \fB.lz\fP 파일만 받아들입니다. 압축은 지원하지 않습니다.
|
| 253 |
+
.IP ""
|
| 254 |
+
\&\fB.lz\fP 형식 버전 0과 비확장 버전 1을 지원합니다. 버전 0파일은 \fBlzip\fP 1.3 이전에서만 만듭니다. 일반적이진 않지만
|
| 255 |
+
일부 파일의 경우 이 형식과 관련된 원본 패키지로 보관한 파일을 찾을 수도 있습니다. 개인적으로 이 형식으로 압축한 오래된 개인 파일을
|
| 256 |
+
가지고 있을 수도 있습니다. 형식 버전 0 압축 해제 지원은 \fBlzip\fP 1.18에서 제거했습니다.
|
| 257 |
+
.IP ""
|
| 258 |
+
\fBlzip\fP 1.4 이상에서는 버전 1형식의 파일을 만듭니다. 형식 버전 1로의 동기화 제거 마커 확장은 \fBlzip\fP 1.6에
|
| 259 |
+
추가했습니다. 이 확장은 거의 쓰지 않으며 \fBxz\fP 에서 조차도 지원하지 않습니다(손상된 입력 파일로 진단함).
|
| 260 |
+
.TP
|
| 261 |
+
\fBraw\fP
|
| 262 |
+
원시 스트림으로 압축하거나 압축을 해제합니다(헤더 없음). 고급 사용자 전용입니다. 원시 스트림을 디코딩하려면,
|
| 263 |
+
\fB\-\-format=raw\fP 옵션을 사용하고 분명하게 필터 체인을 지정하여 컨테이너 헤더에 필요한 정보를 저장하게 끔 해야합니다.
|
| 264 |
+
.RE
|
| 265 |
+
.TP
|
| 266 |
+
\fB\-C\fP \fI<검사방식>\fP, \fB\-\-check=\fP\fI<검사방식>\fP
|
| 267 |
+
무결성 검사 방식을 지정합니다. 검사 방식은 \fB.xz\fP 파일에 저장하며 압축 해제 데이터를 계산합니다. 이 옵션은 \fB.xz\fP
|
| 268 |
+
형식으로 압축할 때만 효력이 있습니다: \fB.lzma\fP 형식은 무결성 겁사를 지원하지 않습니다. 무결성 검사는 \fB.xz\fP 파일 압축을
|
| 269 |
+
풀었을 때에 검사합니다.
|
| 270 |
+
.IP ""
|
| 271 |
+
지원 \fI검사\fP 형식:
|
| 272 |
+
.RS
|
| 273 |
+
.TP
|
| 274 |
+
\fBnone\fP
|
| 275 |
+
어떤 경우에도 무결성 검사 계산을 수행하지 않습니다. 보통 바람직하지 못한 생각입니다. 데이터 무결성을 다른 방식으로라도 검증해야
|
| 276 |
+
하는 상황이면 쓸만할 수 있습니다.
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| 277 |
+
.TP
|
| 278 |
+
\fBcrc32\fP
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| 279 |
+
IEEE\-802.3 (이더넷)의 다항 연산으로 CRC32를 계산합니다.
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| 280 |
+
.TP
|
| 281 |
+
\fBcrc64\fP
|
| 282 |
+
ECMA\-182의 다항식 연산으로 CRC64를 계산합니다. 이 동작이 기본 동작이기 때문에 CRC32가 깨진 파일을 찾을 때보다는 좀
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| 283 |
+
낮은 편이며 속도 차이도 거의 없습니다.
|
| 284 |
+
.TP
|
| 285 |
+
\fBsha256\fP
|
| 286 |
+
SHA\-256 해시를 계산합니다. CRC32와 CRC64 보다는 좀 느립니다.
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| 287 |
+
.RE
|
| 288 |
+
.IP ""
|
| 289 |
+
\&\fB.xz\fP 헤더 무결성은 항상 CRC32로 검증하빈다. 이를 바꾸거나 It is not possible to change or
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| 290 |
+
disable it.
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| 291 |
+
.TP
|
| 292 |
+
\fB\-\-ignore\-check\fP
|
| 293 |
+
압축 데이터를 압축해제할 경우 압축 데이터의 무결성 검증을 진행하지 않습니다. \fB.xz\fP 헤더의 CRC32 값은 그래도 여전히 보통
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| 294 |
+
방식으로 검증합니다.
|
| 295 |
+
.IP ""
|
| 296 |
+
\fB이 옵션이 정확히 무슨 동작을 하는지 알기 전에는 사용하지 마십시오.\fP 이 옵션을 사용하는 타당한 이유로:
|
| 297 |
+
.RS
|
| 298 |
+
.IP \(bu 3
|
| 299 |
+
깨진 .xz 파일에서 데이터 복구를 시도합니다.
|
| 300 |
+
.IP \(bu 3
|
| 301 |
+
압축 해제 속도를 늘립니다. SHA\-256 또는 압축 파일에 들어간 그 무언가를 엄청 빨리 처리합니다. 다른 방식으로 파일 무결성을
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| 302 |
+
검증해야 하는 목적이 아니라면 이 옵션을 사용하지 않는게 좋습니다.
|
| 303 |
+
.RE
|
| 304 |
+
.TP
|
| 305 |
+
\fB\-0\fP ... \fB\-9\fP
|
| 306 |
+
압축 사전 설정 수준을 선택합니다. 기본값은 \fB\-6\fP입니다. 다중 수준을 지정하면 가장 마지막 수준 옵션을 적용합니다. 개별 필터
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| 307 |
+
체인을 이미 지정했다면, 압축 사전 설정 수준 값을 설정할 때 개별 필터 체인을 정리합니다.
|
| 308 |
+
.IP ""
|
| 309 |
+
사전 설정간 차이는 \fBgzip\fP(1)과 \fBbzip2\fP(1)을 사용할 때보다 더 비중을 차지합니다. 선택한 압축 설정은 압축 해제시
|
| 310 |
+
필요한 메모리 사용량을 셜정하므로 사전 설정 수준 값을 너무 높게 지정하면 RAM 용량이 적은 오래된 시스템에서 파일 압축 해제시 실패할
|
| 311 |
+
수 있습니다. 게다가, \fBgzip\fP(1) 과 \fBbzip2\fP(1)에서 처럼 종종 \fB모든 동작에 \-9를 몰래 활용하는건 바람직하지 않습니다\fP.
|
| 312 |
+
.RS
|
| 313 |
+
.TP
|
| 314 |
+
\fB\-0\fP ... \fB\-3\fP
|
| 315 |
+
동작이 빠른 사전 설정 부류입니다. \fB\-0\fP은 때로는 \fBgzip \-9\fP 명령보다 압축율이 훨씬 우수하면서도 더 빠릅니다. 더 큰
|
| 316 |
+
값은 보통 \fBbzip2\fP(1) 명령과 비교했을 떄 압축 결과가 압축 데이터에 따라 달라지더라도, 비교할 법한 속도 또는 더 나은
|
| 317 |
+
압축율을 보입니다.
|
| 318 |
+
.TP
|
| 319 |
+
\fB\-4\fP ... \fB\-6\fP
|
| 320 |
+
오래된 시스템에서 조차도 압축 해제 프로그램의 적절한 메모리 사용량을 보이면서 양호하거나 최적의 압축율을 보여줍니다. \fB\-6\fP 옵션은
|
| 321 |
+
압축 해제시 메모리 사용량이 16MiB 밖에 안되기 때문에 파일을 배포할 때 최적의 선택인 기본 값입니다. (\fB\-5e\fP 또는
|
| 322 |
+
\fB\-6e\fP도 역시 고려할 만합니다. \fB\-\-extreme\fP을 참고하십시오.)
|
| 323 |
+
.TP
|
| 324 |
+
\fB\-7 ... \-9\fP
|
| 325 |
+
\fB\-6\fP과 비슷하지만 압축 및 압축 해제시 요구 메모리 사용량이 더 높습니다. 압축 파일이 각각 8MiB, 16MiB, 32MiB
|
| 326 |
+
보다 클 경우에만 쓸만한 옵션입니다.
|
| 327 |
+
.RE
|
| 328 |
+
.IP ""
|
| 329 |
+
동일한 하드웨어에서, 압축 해제 속도는 압축한 데이터의 초당 정적 바이트 처리 수의 어림 평균입니다. 다시 말해, 압축율을 더 올리면,
|
| 330 |
+
압축 해제 속도도 역시 올라갑니다. 이는 곧 초당 비압축 데이터 출력 양이 달라질 수 있단 뜻입니다.
|
| 331 |
+
.IP ""
|
| 332 |
+
다음 표에 사전 설정 기능을 정리했습니다:
|
| 333 |
+
.RS
|
| 334 |
+
.RS
|
| 335 |
+
.PP
|
| 336 |
+
.TS
|
| 337 |
+
tab(;);
|
| 338 |
+
c c c c c
|
| 339 |
+
n n n n n.
|
| 340 |
+
Preset;DictSize;CompCPU;CompMem;DecMem
|
| 341 |
+
\-0;256 KiB;0;3 MiB;1 MiB
|
| 342 |
+
\-1;1 MiB;1;9 MiB;2 MiB
|
| 343 |
+
\-2;2 MiB;2;17 MiB;3 MiB
|
| 344 |
+
\-3;4 MiB;3;32 MiB;5 MiB
|
| 345 |
+
\-4;4 MiB;4;48 MiB;5 MiB
|
| 346 |
+
\-5;8 MiB;5;94 MiB;9 MiB
|
| 347 |
+
\-6;8 MiB;6;94 MiB;9 MiB
|
| 348 |
+
\-7;16 MiB;6;186 MiB;17 MiB
|
| 349 |
+
\-8;32 MiB;6;370 MiB;33 MiB
|
| 350 |
+
\-9;64 MiB;6;674 MiB;65 MiB
|
| 351 |
+
.TE
|
| 352 |
+
.RE
|
| 353 |
+
.RE
|
| 354 |
+
.IP ""
|
| 355 |
+
컬럼 설명:
|
| 356 |
+
.RS
|
| 357 |
+
.IP \(bu 3
|
| 358 |
+
DictSize는 LZMA2 딕셔너리 크기입니다. 압축 해제 파일의 크기보다 딕셔너리에서 사용하는 낭비 메모리 용량입니다. 실제로
|
| 359 |
+
필요하지 않은 \fB\-7\fP ... \fB\-9\fP 사전 설정값을 피해야 하는 적절한 이유이기도 합니다. \fB\-6\fP 이하에서는 소모 메모리 양이
|
| 360 |
+
충분히 적거나 따로 신경쓸 필요가 없습니다.
|
| 361 |
+
.IP \(bu 3
|
| 362 |
+
CompCPU는 압축 속도에 영향을 주는 LZMA2 설정의 단순화 표기 값입니다. 딕셔너리 크기는 속도에도 영향을 주기 때문에
|
| 363 |
+
CompCPU는 \fB\-6\fP ... \fB\-9\fP 수준값과 동일한데, 고수준 값은 여전히 조금 더 느려질 수 있습니다. 느려지는 만큼
|
| 364 |
+
압축율은 가능한 한 더 좋아집니다. \fB\-\-extreme\fP을 참고하십시오.
|
| 365 |
+
.IP \(bu 3
|
| 366 |
+
CompMem은 단일\-스레드 모드에서 필요한 압축 프로그램의 메모리 점유 용량입니다. \fBxz\fP 버전에 따라 다를 수 있습니다.
|
| 367 |
+
.IP \(bu 3
|
| 368 |
+
DecMem은 압축 해제 프로그램의 메모리 점유용량입니다. 이는 곧, 압축 해제 프로그램에서 필요한 메모리 사용량을 압축 설정에서
|
| 369 |
+
결정한다는 의미가 들어있습니다. 정확한 압축 해제 프로그램의 메모리 사용량은 LZMA2 딕셔너리 크기 보다는 조금 많지만 테이블의 값은
|
| 370 |
+
MiB 용량으로 완전히 반올림한 값입니다.
|
| 371 |
+
.RE
|
| 372 |
+
.IP ""
|
| 373 |
+
다중\-스레드 모드에서 필요한 메모리 용량은 단일\-스레드 모드보단 약간 더 많습니다. \fB\-\-block\-size\fP 기본값에 따라, 각
|
| 374 |
+
스레드에서는 3*3*딕셔녀리_크기 + 압축시_메모리용량 또는 압축_해제시_메모리용량 정도가 필요합니다. 예를 들면, 스레드 넷에 사전
|
| 375 |
+
설정 옵션 \fB\-6\fP을 사용한다면, 660\(en670 MiB 메모리 용량이 필요합니다.
|
| 376 |
+
.TP
|
| 377 |
+
\fB\-e\fP, \fB\-\-extreme\fP
|
| 378 |
+
기대하는 만큼의 좀 더 나은 압축율을 확보하려 선택한 압축 사전 설정 수준의 느린 변형 옵션을 사용하지만, 재수 없는 와중에 골로 가는
|
| 379 |
+
경우가 생기기도 합니다. 압축 해제 프로그램의 메모리 사용에는 영향을 주지 않지만, 압축 프로그램의 메모리 사용량은 \fB\-0\fP
|
| 380 |
+
\&... \fB\-3\fP 사전 설정 수준에서 약간 더 올라갈 뿐입니다.
|
| 381 |
+
.IP ""
|
| 382 |
+
4MiB와 8MiB 두 가지 딕셔너리 용량 설정이 있기 때문에 \fB\-3e\fP 와 \fB\-5e\fP 사전 설정을 (CompCPU 수치를 낮춰서)
|
| 383 |
+
각각 \fB\-4e\fP 와 \fB\-6e\fP 보다 약간 더 빠르게 설정할 수 있습니다. 이런 식으로 두 사전 설정이 동일하지 않습니다.
|
| 384 |
+
.RS
|
| 385 |
+
.RS
|
| 386 |
+
.PP
|
| 387 |
+
.TS
|
| 388 |
+
tab(;);
|
| 389 |
+
c c c c c
|
| 390 |
+
n n n n n.
|
| 391 |
+
Preset;DictSize;CompCPU;CompMem;DecMem
|
| 392 |
+
\-0e;256 KiB;8;4 MiB;1 MiB
|
| 393 |
+
\-1e;1 MiB;8;13 MiB;2 MiB
|
| 394 |
+
\-2e;2 MiB;8;25 MiB;3 MiB
|
| 395 |
+
\-3e;4 MiB;7;48 MiB;5 MiB
|
| 396 |
+
\-4e;4 MiB;8;48 MiB;5 MiB
|
| 397 |
+
\-5e;8 MiB;7;94 MiB;9 MiB
|
| 398 |
+
\-6e;8 MiB;8;94 MiB;9 MiB
|
| 399 |
+
\-7e;16 MiB;8;186 MiB;17 MiB
|
| 400 |
+
\-8e;32 MiB;8;370 MiB;33 MiB
|
| 401 |
+
\-9e;64 MiB;8;674 MiB;65 MiB
|
| 402 |
+
.TE
|
| 403 |
+
.RE
|
| 404 |
+
.RE
|
| 405 |
+
.IP ""
|
| 406 |
+
예를 들면, 8MiB 딕셔너리를 활용하는 네가지 사전 설정이 있다고 할 때, 빠른 순으로 설정을 나열하자면, \fB\-5\fP, \fB\-6\fP,
|
| 407 |
+
\fB\-5e\fP, \fB\-6e\fP 입니다.
|
| 408 |
+
.TP
|
| 409 |
+
\fB\-\-fast\fP
|
| 410 |
+
.PD 0
|
| 411 |
+
.TP
|
| 412 |
+
\fB\-\-best\fP
|
| 413 |
+
.PD
|
| 414 |
+
이 옵션은 \fB\-0\fP 과 \fB\-9\fP의 별칭으로 각각 오해할 수 있습니다. LZMA 유틸리티의 하위 호환성을 목적으로 제공합니다. 이
|
| 415 |
+
옵션 사용은 피하십시오.
|
| 416 |
+
.TP
|
| 417 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fI<크기>\fP
|
| 418 |
+
\&\fB.xz\fP 형식으로 압축할 때, 입력 데이터를 \fI<크기>\fP 바이트 블록으로 입력 데이터를 쪼갭니다. 각각의 블록은
|
| 419 |
+
다중\-스레드 방식으로 처리할 수 있고 임의 접근 압축 해제 가능성을 제한할 수 있게 개별적으로 압축 처리합니다. 이 옵션은 보통
|
| 420 |
+
다중\-스레드 모드에서 기본 블록 크기를 지정할 때 사용하지만, 단일\-스레드 모드에서도 사용할 수 있습니다.
|
| 421 |
+
.IP ""
|
| 422 |
+
다중\-스레드 모드에서는 약 3배 용량의 \fI<크기>\fP 바이트만큼 각 스레드 별로 입출력 버퍼링용 공간을 할당합니다. 기본
|
| 423 |
+
\fI<크기>\fP는 LZMA2 딕셔너리 크기 또는 1MiB 중 가장 큰 쪽의 세 배입니다. 보통 적절한 값으로 LZMA2
|
| 424 |
+
딕셔너리 크기 또는 최소한 1MiB 용량의 2\(en4배입니다. LZMA2 딕셔너리 크기보다 작은 \fI<크기>\fP는 램의
|
| 425 |
+
소모적 사용 공간으로 할당하는데 LZMA2 딕셔너리 버퍼를 할당한 용량 크기 전체를 다 사용하지 않기 때문입니다. 다중\-스레드 모드에서
|
| 426 |
+
블록 크기는 블록 헤더에 저장하며, 이 크기 정보는 다중\-스레드 압축 해제시 필요합니다.
|
| 427 |
+
.IP ""
|
| 428 |
+
단일\-스레드 모드에서는 기본적으로 블록 쪼개기를 하지 않습니다. 이 옵션을 설정한다고 해서 메모리 사용에 영향을 주지는 않습니다.
|
| 429 |
+
블록 헤더에 크기 정보를 저장하지 않기 때문에 단일\-스레드 모드에서 만든 파일은 다중\-스레드 모드에서 만든 파일과 동일하지 않습니다.
|
| 430 |
+
크기 정보의 누락은 또한 \fBxz\fP에서 다중\-스레드 모드로 압축 해제를 진행할 수 없음을 의미하기도 합니다.
|
| 431 |
+
.TP
|
| 432 |
+
\fB\-\-block\-list=\fP\fI<항목>\fP
|
| 433 |
+
\&\fB.xz\fP 형식으로 압축할 때, 압축하지 않은 데이터로 부터 일정 간격 이후에 새 블록 처리를 시작합니다.
|
| 434 |
+
.IP ""
|
| 435 |
+
\fI<항목>\fP은 쉼표로 구분한 목록으로 지정합니다. 각 항목은 콜론 (\fB:\fP)으로 구분한 0부터 9까지의 추가 필터
|
| 436 |
+
체인 번호 값으로 이루어져 있으며, 압축하지 않은 데이터의 크기 값이 필요합니다. 항목을 생략하면(둘 이상의 쉼표 연속 표기) 이전
|
| 437 |
+
항목의 크기와 필터를 활용하겠다는 함축 의미를 넣을 수 있습니다.
|
| 438 |
+
.IP ""
|
| 439 |
+
입력 파일이 \fI<항목>\fP 크기의 합보다 크면, 마지막 항목을 파일의 끝까지 반복합니다. 특별히 \fB0\fP 값을 마지막
|
| 440 |
+
값으로 사용하여 파일 나머지 부분을 단일 블록으로 인코딩해야 한다는 의미를 나타낼 수도 있습니다.
|
| 441 |
+
.IP ""
|
| 442 |
+
\fB\-\-filters1=\fP\fI<필터>\fP \&...\& \fB\-\-filters9=\fP\fI<필터>\fP 옵션 조합으로
|
| 443 |
+
각 블록별 별도 필터 체인을 지정할 수 있습니다. 이 옵션은 1\(en9번 필터 체인을 지정합니다. 필터 체인 0번은 필터 체인을
|
| 444 |
+
지정하지 않았을 때와 동일한 기본 필터 체인으로 참조할 수 있습니다. 필터 체인 식별 번호는 비 ���축 크기 앞에 콜론(\fB:\fP)을 붙여
|
| 445 |
+
사용할 수 있습니다. 예를 들면, \fB\-\-block\-list=1:2MiB,3:2MiB,2:4MiB,,2MiB,0:4MiB\fP 옵션을
|
| 446 |
+
지정했을 경우 다음 규칙대로 블록을 만듭니다:
|
| 447 |
+
.RS
|
| 448 |
+
.IP \(bu 3
|
| 449 |
+
\fB\-\-filters1\fP 필터 체인에서는 2MiB 입력을
|
| 450 |
+
.IP \(bu 3
|
| 451 |
+
\fB\-\-filters3\fP 필터 체인에서는 2MiB 입력을
|
| 452 |
+
.IP \(bu 3
|
| 453 |
+
\fB\-\-filters2\fP 필터 체인에서는 4MiB 입력을
|
| 454 |
+
.IP \(bu 3
|
| 455 |
+
\fB\-\-filters2\fP 필터 체인에서는 4MiB 입력을
|
| 456 |
+
.IP \(bu 3
|
| 457 |
+
기본 필터 체인에서는 2MiB 입력을
|
| 458 |
+
.IP \(bu 3
|
| 459 |
+
입력이 끝나기 전의 모든 블록에는 기본 필터 체인과 4MiB 입력을 적용합니다.
|
| 460 |
+
.RE
|
| 461 |
+
.IP ""
|
| 462 |
+
인코더 블록 크기를 초과하는 크기 값을 지정하면(스레드 모드 기본값 또는 \fB\-\-block\-size=\fP\fI<크기>\fP
|
| 463 |
+
옵션으로 지정한 값), 인코더는 \fI<크기>\fP 지정 용량 범위는 유지하면서 추가 블록을 만듭니다. 예를 들면
|
| 464 |
+
\fB\-\-block\-size=10MiB\fP \fB\-\-block\-list=5MiB,10MiB,8MiB,12MiB,24MiB\fP 옵션을 지정하고
|
| 465 |
+
입력 파일을 80MiB 용량으로 전달하면, 각각 5, 10, 8, 10, 2, 10, 10, 4, 10, 10, 1 MiB 용량을
|
| 466 |
+
차지하는 블록 11개를 결과물로 내줍니다.
|
| 467 |
+
.IP ""
|
| 468 |
+
다중\-스레드 모드에서 블록 크기는 블록 헤더에 저장합니다. 단일\-스레드 모드에서는 저장하지 않기 때문에 인코딩 처리한 출력은
|
| 469 |
+
다중\-스레드 모드의 출력 결과물과는 다릅니다.
|
| 470 |
+
.TP
|
| 471 |
+
\fB\-\-flush\-timeout=\fP\fI<제한시간>\fP
|
| 472 |
+
압축할 때, 이전 데이터를 소거하고 다음 입력을 블록 단위로 더 읽는데 \fI<제한시간>\fP 밀리초(양의 정수값)가 지났을
|
| 473 |
+
경우, 대기중이던 모든 입력 데이터를 인코더에서 소거한 다음 출력 스트림에 전달합니다. 이런 동작은 네트워크로 스트리밍한 데이터를
|
| 474 |
+
\fBxz\fP로 압축할 때 쓸만합니다. \fI<제한시간>\fP 값을 적게 지정하면 적은 지연 시간에 데이터를 받아낼 수 있지만
|
| 475 |
+
\fI<제한시간>\fP 값을 크게 하면 압축율을 높일 수 있습니다.
|
| 476 |
+
.IP ""
|
| 477 |
+
이 기능은 기본적으로 꺼져있습니다. 이 옵션을 한번 이상 지정하면, 마지막 옵션의 값대로 동작합니다. 특별히
|
| 478 |
+
\fI<제한시간>\fP 값을 \fB0\fP으로 설정하면 이 설정을 완전히 끌 수 있습니다.
|
| 479 |
+
.IP ""
|
| 480 |
+
이 기능은 POSIX 시스템이 아닌 곳에서는 사용할 수 없습니다.
|
| 481 |
+
.IP ""
|
| 482 |
+
.\" FIXME
|
| 483 |
+
\fB이 기능은 여전히 시험중입니다\fP. 현재로서는, \fBxz\fP 버퍼링 처리 방식 때문에 \fBxz\fP의 실시간 스트림 압축 해제 기능 활용은
|
| 484 |
+
적절하지 않습니다.
|
| 485 |
+
.TP
|
| 486 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 487 |
+
압축 수행시 메모리 사용 한계를 지정합니다. 이 옵션을 여러번 지정하면 마지막 값을 취합니다.
|
| 488 |
+
.IP ""
|
| 489 |
+
압축 설정이 \fI<제한용량>\fP을 초과하면, \fBxz\fP는 설정 값의 하향 조정을 시도하여 한계 값을 더이상 넘치지 않게 하고
|
| 490 |
+
자동 조절을 끝냈다는 알림을 표시합니다. 조정은 다음 순서대로 진행합니다. 스레드 수를 줄입니다. 다중\-스레드 모드에서 스레드 하나의
|
| 491 |
+
할당 한계치가 \fI<제한용량>\fP을 넘으면 단일\-스레드 모드로 전환합니다. 그 다음 마지막으로 LZMA2 딕셔너리 크기를
|
| 492 |
+
줄입니다.
|
| 493 |
+
.IP ""
|
| 494 |
+
\fB\-\-format=raw\fP 또는 \fB\-\-no\-adjust\fP 미지정 상황에서 압축할 때, 압축 데이터 출력에 영향을 주지 않고 스레드
|
| 495 |
+
처리 수만 줄일 수 있습니다.
|
| 496 |
+
.IP ""
|
| 497 |
+
\fI<제한용량>\fP 값이 아래 설명한 조건에 맞지 않으면, 오류가 나타나고 \fBxz\fP 명령은 종료 상태 1번을 반환하며
|
| 498 |
+
빠져나갑니다.
|
| 499 |
+
.IP ""
|
| 500 |
+
\fI<제한용량>\fP 값은 여러 방식으로 지정할 수 있습니다:
|
| 501 |
+
.RS
|
| 502 |
+
.IP \(bu 3
|
| 503 |
+
\fI<제한용량>\fP 값은 바이트 용량 절대값입니다. 정수 값을 사용하되 \fBMiB\fP와 같은 접미사를 사용하는게 좋습니다.
|
| 504 |
+
예: \fB\-\-memlimit\-compress=80MiB\fP
|
| 505 |
+
.IP \(bu 3
|
| 506 |
+
\fI<제한용량>\fP 값은 총 물리 메모리(RAM) 용량의 백분율로 지정할 수도 있습니다. 다른 컴퓨터끼리 공유하는 셸
|
| 507 |
+
초기화 스크립트의 \fBXZ_DEFAULTS\fP 환경 변수에 값을 설정할 때 특히 쓸만합니다. 이런 방식으로 설정하면 시스템의 메모리 설치
|
| 508 |
+
용량에 따라 자동으로 늘어납니다. 예: \fB\-\-memlimit\-compress=70%\fP
|
| 509 |
+
.IP \(bu 3
|
| 510 |
+
\fI<제한용량>\fP 값은 \fB0\fP 기본값으로 설정하여 초기화할 수 있습니다. 현재로서는 \fI<제한용량>\fP
|
| 511 |
+
값이 \fImax\fP(최대) (메모리 사용 한계 없음) 인 상태와 동일합니다.
|
| 512 |
+
.RE
|
| 513 |
+
.IP ""
|
| 514 |
+
\fBxz\fP 32비트 버전에서는 몇가지 특별한 경우가 있습니다. \fI<제한용량>\fP 값이 \fB4020MiB\fP를 넘으면
|
| 515 |
+
\fI<제한용량>\fP을 \fB4020MiB\fP로 고정합니다. MIPS32에서는 \fB2000MiB\fP로 대신 고정합니다.
|
| 516 |
+
(\fB0\fP과 \fBmax\fP는 이 경우에 해당하지 않습니다. 압축 해제시 비슷한 기능은 없습니다.) 이 경우 32비트 실행 파일이
|
| 517 |
+
4GiB(MIPS32의 경우 2GiB) 주소 영역에 접근할 때 매우 용이하며, 다른 경우에는 원하는대로 문제를 일으키지 않습니다.
|
| 518 |
+
.IP ""
|
| 519 |
+
\fB메모리 활용\fP 섹션도 참고하십시오.
|
| 520 |
+
.TP
|
| 521 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 522 |
+
압축 해제시 메모리 사용 한계 용량을 설정합니다. \fB\-\-list\fP 모드에도 영향을 줍니다. \fI<제한용량>\fP을 넘기지
|
| 523 |
+
않고서는 동작이 진행이 안될 경우, \fBxz\fP 에서는 오류를 나타내고 파일 압축 해제를 실패로
|
| 524 |
+
간주합니다. \fI<제한용량>\fP을 지정하는 가능한 방법에 대해서는
|
| 525 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션을 참고하십시오.
|
| 526 |
+
.TP
|
| 527 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 528 |
+
다중\-스레드 모드 압축 해제시 메모리 사용 한계 용량을 설정합니다. 스레드 수에 영향을 줄 수도 있습니다. \fBxz\fP에서 파일 압축
|
| 529 |
+
해제를 거부하게 하진 않습니다. \fI<제한용량>\fP 수치가 다중\-스레드로 처리하기에 너무 낮다면,
|
| 530 |
+
\fI<제한용량>\fP 값을 무시하고 \fBxz\fP 동작을 단일\-스레드 모드로 계속 진행합니다. 참고로
|
| 531 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress\fP 옵션도 사용하면, 단일\-스레드 모드와 다중\-스레드 모드 두 경우에 모두 적용하기에,
|
| 532 |
+
다중\-스레드 모드에 적용할 \fI<제한용량>\fP 값은 \fB\-\-memlimit\-decompress\fP에 설정하는 제한 값보다 더
|
| 533 |
+
크면 안됩니다.
|
| 534 |
+
.IP ""
|
| 535 |
+
다른 메모리 사용 용량 제한 옵션과는 달리, \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션은
|
| 536 |
+
시스템별 기본 \fI<제한용량>\fP 값을 지닙니다. 현재 설정 값은 \fBxz \-\-info\-memory\fP 명령으로 확인해볼 수
|
| 537 |
+
있습니다.
|
| 538 |
+
.IP ""
|
| 539 |
+
이 옵션과 기본 값은 한계 값을 주지 않으면 스레드 기반 압축 해제 프로그램이 일부 입력 파일에 대해 정신나간 수준의 메모리 용량을
|
| 540 |
+
할당해서 동작이 끝나버릴 수 있습니다. 기본 \fI<제한용량>\fP이 시스템의 사양에 비해 낮다면,
|
| 541 |
+
\fI<제한용량>\fP 값을 자유롭게 올리시되, \fBxz\fP 에서 적은 스레드 수에도 메모리 공간 할당을 시도하는 만큼, 입력
|
| 542 |
+
파일에 적절한 수준으로 가용 RAM 용량을 넘는 큰 값을 설정하지 마십시오. 메모리나 스와핑 영역 공간이 줄어들면 압축해제 성능을
|
| 543 |
+
개선하지 못합니다.
|
| 544 |
+
.IP ""
|
| 545 |
+
\fI<제한용량>\fP 값을 지정하는 가능한 방법을 보려면
|
| 546 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션을 참고하십시오. \fI<제한용량>\fP 값을
|
| 547 |
+
\fB0\fP으로 설정하면 \fI<제한용량>\fP 값이 시스템 지정 기본값으로 바뀝니다.
|
| 548 |
+
.TP
|
| 549 |
+
\fB\-M\fP \fI<제한용량>\fP, \fB\-\-memlimit=\fP\fI<제한용량>\fP, \fB\-\-memory=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 550 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 551 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 552 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP 지정과 동일합니다.
|
| 553 |
+
.TP
|
| 554 |
+
\fB\-\-no\-adjust\fP
|
| 555 |
+
압축 출력 결과에 영향을 주는 설정을 조정하지 않고는 메모리 사용 용량 제한 조건이 맞지 않으면 오류를 표시하고 빠져나갑니다. 이
|
| 556 |
+
옵션은 \fBxz\fP가 다중\-스레드 모드에서 단일\-스레드 모드로 전환하고 LZMA2 딕셔너리 크기를 줄이는 동작을 막아줍니다. 심지어 이
|
| 557 |
+
옵션을 사용하면 메모리 사용 한계를 만족하도록 스레드 수를 줄여 압축 결과물 출력에 영향이 가지 않게 합니다.
|
| 558 |
+
.IP ""
|
| 559 |
+
원시 스트림(\fB\-\-format=raw\fP)을 만들 떄 자동 조정은 항상 꺼집니다.
|
| 560 |
+
.TP
|
| 561 |
+
\fB\-T\fP \fI<스레드수>\fP, \fB\-\-threads=\fP\fI<스레드수>\fP
|
| 562 |
+
활용할 작업 스레드 수를 지정합니다. \fI<스레드수>\fP 값을 \fB0\fP 값으로 설정하면, \fBxz\fP는 시스템에서 지원하는
|
| 563 |
+
최대 프로세서 스레드 수를 모두 확보합니다. 실제 스레드 수는 입력 파일이 주어진 설정대로 스레드 처리를 할 만큼 그렇게 크지 않을
|
| 564 |
+
경우, 내지는 더 많은 스레드를 사용했을 때 메모리 사용량 한계를 초과할 경우 \fI<스레드수>\fP 보다 적을 수 있습니다.
|
| 565 |
+
.IP ""
|
| 566 |
+
단일\-스레드와 다중\-스레드 압축 프로그램은 다른 출력 결과물을 냅니다. 단일\-스레드 압축 프로그램은 작은 파일 크기 결과물을 내놓지만,
|
| 567 |
+
다중\-스레드 압축 프로그램의 경우 다중\-스레드 압축 프로그램에서 내놓은 결과물은 다중\-스레드로만 압축을 해제할 수 있습니다.
|
| 568 |
+
\fI<스레드수>\fP를 \fB1\fP로 설정하면 단일\-스레드 모드를 사용합니다. \fI<스레드수>\fP를 \fB0\fP과 다른
|
| 569 |
+
값으로 설정하면, 시스템에서 실제로 하드웨어 스레드가 1개만 지원한다 하더라도, 다중\-스레드 압축 프로그램을 사용합니다. (\fBxz\fP
|
| 570 |
+
5.2.x에서는 이 경우 단일\-스레드 모드를 활용합니다.)
|
| 571 |
+
.IP ""
|
| 572 |
+
단일\-스레드로 다중\-스레드 모드를 사용하려면, \fI<스레드수>\fP를 \fB+1\fP로 설정하십시오. \fB+\fP 접두사는 \fB1\fP
|
| 573 |
+
이외의 값에는 영향을 주지 않습니다. 메모리 사용량 한계 설정은 \fBxz\fP을 \fB\-\-no\-adjust\fP 옵션을 쓰기 전까지는
|
| 574 |
+
단일\-스레드로 전환하게 합니다. \fB+\fP 접두사 지원은 \fBxz\fP 5.4.0에 추가했습니다.
|
| 575 |
+
.IP ""
|
| 576 |
+
자동 스레드 수를 요청했고 메모리 사용 한계를 지정하지 않았다면, 시스템에 맞게끔 가능한 스레드 수를 제한하는 기본 소프트 제한 값을
|
| 577 |
+
사용합니다. 스레드 수가 한개가 되면 무시하는 이런 개념이 소프트 제한이기에, \fBxz\fP로 하여금 압축 동작 및 압축 해제 동작 수행시
|
| 578 |
+
멈추지 않습니다. 이 가본 소프트 제한 값은 \fBxz\fP 실행 도중 다중\-스레드 모드에서 단일\-스레드 모드로 바뀌게 하지는 않습니다.
|
| 579 |
+
활성 제한 값은 \fBxz \-\-info\-memory\fP 명령으로 볼 수 있습니다.
|
| 580 |
+
.IP ""
|
| 581 |
+
현재 스레딩 처리 방식은 입력을 블록 단위로 쪼개고 각각의 블록을 독립적으로 압축하는 동작을 취합니다. 기본 블록 크기는 압축 수준에
|
| 582 |
+
따라 다르며 \fB\-\-block\-size=\fP\fI<크기>\fP 옵션으로 재지정할 수 있습니다.
|
| 583 |
+
.IP ""
|
| 584 |
+
스레드 압축 해제 방식은 여러 블록이 블록 헤더에 넣은 크기 정보와 함께 들어간 파일에만 동작합니다. 다중\-스레드 모드에서 압축한
|
| 585 |
+
충분히 큰 모든 파일은 이 조건에 만족하지만, 단일\-스레드 모드에서 압축한 파일은
|
| 586 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fI<크기>\fP 옵션을 지정하더라도 조건에 만족하지 않습니다.
|
| 587 |
+
.IP ""
|
| 588 |
+
\fI스레드\fP 기본 값은 \fB0\fP입니다. \fBxz\fP 5.4.x 이전의 기본값은 \fB1\fP입니다.
|
| 589 |
+
.
|
| 590 |
+
.SS "개별 압축 필터 체인 설정"
|
| 591 |
+
개별 필터 체인은 사전 설정에 엮인 설정에 의존하는 대신 압축 설정을 세부적으로 하나하나 설정할 수 있게 합니다. 개별 필터 체인을
|
| 592 |
+
지정하면, 명령행에 앞서 지정한 사전 설정 옵션(\fB\-0\fP \&...\& \fB\-9\fP 과 \fB\-\-extreme\fP)은 무시합니다. 사전
|
| 593 |
+
설정 옵션을 하나 이상의 필터 체인 옵션 다음에 지정하면, 새 사전 설정을 취하며, 앞서 지정한 개별 필터 체인 옵션은 무시합니다.
|
| 594 |
+
.PP
|
| 595 |
+
필터 체인은 명령행 파이핑에 비교할 수 있습니다. 압축할 때, 압축하지 않은 입력을 첫번째 필터로 놓고, 출력 대상(이 있으면)을 다음
|
| 596 |
+
필터로 지정합니다. 최종 필터의 출력은 압축 파일로 기옥합니다. 체인의 최대 필터 수는 4이지만, 필터 체인상 필터 갯수는 보통
|
| 597 |
+
1~2개입니다.
|
| 598 |
+
.PP
|
| 599 |
+
수많은 필터가 필터 체인 상에서 제약점을 가지고 있습니다. 일부 필터는 체인의 마지막 필터로만 동작하며, 일부 다른 필터는 마지막이 아닌
|
| 600 |
+
필터로, 어떤 동작은 체인의 어떤 위치에든 둡니다. 필터에 따라, 이 제한은 필터 설계를 따르거나 보안 문제를 막기 위해 존재하기도
|
| 601 |
+
합니다.
|
| 602 |
+
.PP
|
| 603 |
+
개별 필터 체인은 두가지 방식으로 지정할 수 있습니다. \fB\-\-filters=\fP\fI<필터>\fP와
|
| 604 |
+
\fB\-\-filters1=\fP\fI<필터>\fP \&...\& \fB\-\-filters9=\fP\fI<필터>\fP 옵션으로
|
| 605 |
+
liblzma 필터 문자열 문법에 따라 한가지 옵션을 필터 체인 전체를 지정할 수 있습니다. 대신, 하나 이상의 개별 필터 옵션을
|
| 606 |
+
원하는 필터 체인 순서대로 지정할 수도 있습니다. 이 말인 즉슨, 개별 필터 옵션의 순서가 중요하단 뜻입니다! 원시 스트림을 디코딩할
|
| 607 |
+
때(\fB\-\-format=raw\fP), 압축했을 때 지정했던 필터와 같은 순서로 필터 체인을 지정해야 합니다. 전체 체인
|
| 608 |
+
옵션(\fB\-\-filters=\fP\fI<필터>\fP) 보다 우선 지정한 개별 필터 또는 사전 설정 옵션은 까먹을 수도 있습니다.
|
| 609 |
+
전체 체인 옵션 다음에 개별 필터를 지정할 경우 필터 체인의 동작을 무효로 합니다.
|
| 610 |
+
.PP
|
| 611 |
+
필터는 쉼표로 구분하는 필터별 \fI<옵션>\fP이 있습니다. \fI<옵션>\fP에 추가로 입력한 쉼표는
|
| 612 |
+
무시합니다. 모든 옵션 값에는 기본값이 있어, 값을 바꾸려면 지정해야합니다.
|
| 613 |
+
.PP
|
| 614 |
+
전체 필터 체인과 \fI<옵션>\fP을 보려면 \fBxz \-vv\fP (\fB\-\-verbose\fP 두 번)명령을 사용하십시오. 이
|
| 615 |
+
명령은 사전 설정이 사용하는 필터 체인 옵션도 볼 수 있습니다.
|
| 616 |
+
.TP
|
| 617 |
+
\fB\-\-filters=\fP\fI<필터>\fP
|
| 618 |
+
전체 필터 체인 또는 사전 설정을 단일 옵션으로 지정합니다. 각 필터는 공백 문자 또는 대시 문자 두번 입력(\fB\-\-\fP)으로
|
| 619 |
+
구분합니다. 셸 명령행에서 \fI필터\fP는 따옴표로 감싸서 단일 옵션으로 해석하도록 해야 합니다. \fI옵션\fP을 표기하려면 \fB:\fP 또는
|
| 620 |
+
\fB=\fP을 활용하십시오. 사전 설정 앞에 \fB\-\fP를 붙일 수 있고 0개 또는 하나 이상의 플래그를 붙일 수 있습니다. 유일하게
|
| 621 |
+
지원하는 플래그는 \fB\-\-extreme\fP과 동일한 \fBe\fP입니다.
|
| 622 |
+
.TP
|
| 623 |
+
\fB\-\-filters1\fP=\fI<필터>\fP ... \fB\-\-filters9\fP=\fI<필터>\fP
|
| 624 |
+
\fB\-\-block\-list\fP와 사용할 수 있는 추가 필터 체인을 최대 9개까지 지정합니다.
|
| 625 |
+
.IP ""
|
| 626 |
+
예를 들어 텍스트 파일과 실행 파일의 아카이브를 압축할 때 실행 부분에 BCJ 필터 체인을 사용하고 텍스트 부분은 LZMA2 필터를
|
| 627 |
+
사용할 수 있습니다.
|
| 628 |
+
.TP
|
| 629 |
+
\fB\-\-filters\-help\fP
|
| 630 |
+
\fB\-\-filters\fP와 \fB\-\-filters1=\fP\fI<필터>\fP \&...\&
|
| 631 |
+
\fB\-\-filters9=\fP\fI<필터>\fP 옵션의 사전 설정 필터와 개별 설정 필터 체인을 지정하는 방법을 설명하는 도움말
|
| 632 |
+
메시지를 출력하고 완전히 빠져나갑니다.
|
| 633 |
+
.TP
|
| 634 |
+
\fB\-\-lzma1\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 635 |
+
.PD 0
|
| 636 |
+
.TP
|
| 637 |
+
\fB\-\-lzma2\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 638 |
+
.PD
|
| 639 |
+
LZMA1 또는 LZMA2 필터를 필터 체인에 추가합니다. 이 필터는 필터 체인의 마지막 요소로만 사용할 수 있습니다.
|
| 640 |
+
.IP ""
|
| 641 |
+
LZMA1은 고전 필터로, LZMA1만 지원하는 고전 \fB.lzma\fP 파일 형식에서만 지원합니다. LZMA2는 LZMA1의 업데이트
|
| 642 |
+
버전으로 LZMA1의 실질적 문제를 해결했습니다. \fB.xz\fP 형식은 LZMA2 필터를 사용하며 LZMA1 필터는 전적으로 지원하지
|
| 643 |
+
않습니다. 압축 속도와 압축율은 LZMA1과 LZMA2가 실질적으로 동일합니다.
|
| 644 |
+
.IP ""
|
| 645 |
+
LZMA1과 LZMA2는 동일한 \fI<옵션>\fP 집합을 공유합니다:
|
| 646 |
+
.RS
|
| 647 |
+
.TP
|
| 648 |
+
\fBpreset=\fP\fI<사전설정>\fP
|
| 649 |
+
LZMA1 또는 LZMA2의 모든 \fI<옵션>\fP을 \fI<사전설정>\fP으로
|
| 650 |
+
초기화합니다. \fI<사전설정>\fP 값은 정수 값으로 이루어져 있으며, 사전 설정에 변형을 줄 떄 단일 문자가 따라올 수도
|
| 651 |
+
있습니다. 정수 값은 \fB0\fP에서 \fB9\fP 까지이며, 명령행 옵션에서 \fB\-0\fP \&...\& \fB\-9\fP로 대응합니다. 변형 옵션으로
|
| 652 |
+
지원하는 문자는 현재 \fBe\fP 뿐이며, \fB\-\-extreme\fP에 대응합니다. \fI<사전설정>\fP 값을 지정하지 않으면,
|
| 653 |
+
LZMA1 또는 LZMA2 기본값을 사전 설정 \fB6\fP에서 가져온 \fI<옵션>\fP으로 취합니다.
|
| 654 |
+
.TP
|
| 655 |
+
\fBdict=\fP\fI<크기>\fP
|
| 656 |
+
딕셔너리(기록 버퍼) \fI<크기>\fP는 최근 처리한 비압축 데이터를 바이트 단위로 메모리에 얼마나 유지하는지 나타냅니다.
|
| 657 |
+
알고리즘은 비압축 데이터상 바이트 시퀀스(일치 항목) 반복 탐색을 시도하며, 해당 부분을 딕셔너리의 현재 참조로 치환합니다. 딕셔너리가
|
| 658 |
+
크면 일치하는 항목을 찾을 기회가 더 많아집니다. 따라서, 딕셔너리 \fI<크기>\fP를 더욱 크게 설정하면 압축율을 증가할
|
| 659 |
+
수는 있지만, 압축하지 않은 파일보다 딕셔너리가 크면 메모리 낭비율이 올라갑니다.
|
| 660 |
+
.IP ""
|
| 661 |
+
보통 딕셔너리 \fI<크기>\fP는 64KiB 에서 64MiB 정도 됩니다. 최소 4KiB 입니다. 압축시 최대 용량은 현재
|
| 662 |
+
1.5GiB(1536MiB)로 나타납니다. 압축 해제 프로그램에도 4GiB 미만으로 딕셔너리 크기를 이미 지원하며 4GiB 라는 수치는
|
| 663 |
+
LZMA1과 LZMA2 스트림 형식의 최대값입니다.
|
| 664 |
+
.IP ""
|
| 665 |
+
딕셔너리 \fI<크기>\fP와 검색기(\fImf\fP)는 LZMA1 또는 LZMA 인코더의 메모리 사용량을 함께 결정합니다.
|
| 666 |
+
동일한(또는 더 큰) 딕셔너리 \fI<크기>\fP가 데이터를 압축했을 때만큼 압축 해제할 떄 필요하기 때문에, 디코더의 메모리
|
| 667 |
+
사용량은 압축할 때의 딕셔너리 크기로 결정합니다. \fB.xz\fP 헤더에는 딕셔너리 \fI<크기>\fP를 2^\fIn\fP 또는
|
| 668 |
+
2^\fIn\fP + 2^(\fIn\fP\-1) 으로 저장하기에, 이 \fI<크기>\fP 값을 압축할 때 선호하는 편입니다. 다른
|
| 669 |
+
\fI<크기>\fP 값은 \fB.xz\fP 헤더에 저장할 때 반올림합니다.
|
| 670 |
+
.TP
|
| 671 |
+
\fBlc=\fP\fIlc\fP
|
| 672 |
+
리터럴 컨텍스트 비트 수를 지정합니다. 최소 값은 0이고 최대 값은 4입니다. 기본 값은 3입니다. 추가로, \fIlc\fP 값과
|
| 673 |
+
\fIlp\fP 값의 합은 4를 넘으면 안됩니다.
|
| 674 |
+
.IP ""
|
| 675 |
+
조건이 일치하지 않아 인코딩할 수 없는 모든 바이트는 리터럴로 인코딩합니다. 이 말인 즉슨, 간단히 8비트 바이트로서의 리터럴을 한번에
|
| 676 |
+
하나씩 인코딩합니다.
|
| 677 |
+
.IP ""
|
| 678 |
+
리터럴 코딩을 할 때 이전 비압축 바이트와 다음 바이트와의 관련성을 가진 가장 많은 \fIlc\fP 비트 수를 가정합니다. 예를 들면, 보통
|
| 679 |
+
영문 문장의 경우 대문자 다음에 종종 소문자가 오고, 소문자 다음에 다른 소문자가 따라옵니다. US\-ASCII 문자 세트에서는 가장 긴
|
| 680 |
+
비트 3개는 대문자에 대해 010, 소문자에 대해 011입니다. \fIlc\fP 값이 최소한 3이면, 리터럴 코딩시 비압축 데이터에 대해
|
| 681 |
+
이런 속성의 장점을 취할 수 있습니다.
|
| 682 |
+
.IP ""
|
| 683 |
+
(어쨌거나) 기본값 (3)은 보통 적절합니다. 최대 압축을 원한다면 \fBlc=4\fP 값을 시험해보십시오. 때로는 약간 도움이 되기도
|
| 684 |
+
하겠지만, 오히려 결��가 안좋을 수도 있습니다. 결과가 엄한 방향으로 간다면, \fBlc=2\fP 값도 시험해보십시오.
|
| 685 |
+
.TP
|
| 686 |
+
\fBlp=\fP\fIlp\fP
|
| 687 |
+
리터럴 위치 비트 수를 지정하빈다. 최소 값은 0이고 최대 값은 4입니다. 기본 값은 0입니다.
|
| 688 |
+
.IP ""
|
| 689 |
+
\fIlp\fP 값은 리터럴 인코딩 진행시 비압축 데이터 정렬 방식 고려에 영향을 줍니다. 정렬 방식에 대한 자세한 정보는 하단 \fIpb\fP를
|
| 690 |
+
참고하십시오.
|
| 691 |
+
.TP
|
| 692 |
+
\fBpb=\fP\fIpb\fP
|
| 693 |
+
위치 비트 수를 지정합니다. 최소 값은 0이며 최대 값은 4입니다. 기본값은 2입니다.
|
| 694 |
+
.IP ""
|
| 695 |
+
\fIpb\fP 값은 보통 압축하지 않은 데이터에 어떤 정렬 방식을 고려하느냐에 영향을 줍니다. 기본적으로 4바이트
|
| 696 |
+
정렬(2^\fIpb\fP=2^2=4)을 의미하는데, 이보다 더 나은 추측 값이 없어서 종종 최적의 선택으로 간주합니다.
|
| 697 |
+
.IP ""
|
| 698 |
+
정렬 상태를 알지 못할 경우, \fIpb\fP 설정 값이 파일 크기를 조금 줄일 수 있습니다. 예를 들면, 텍스트 파일이 단일 바이트 단위로
|
| 699 |
+
정돈된 상태(US\-ASCII, ISO\-8859\-*, UTF\-8)라면, \fBpb=0\fP 설정 값으로 압축율을 조금 개선할 수 있습니다.
|
| 700 |
+
UTF\-16 텍스트의 경우, \fBpb=1\fP 설정 값이 좋은 선택입니다. 정렬 바이트가 3 바이트 같은 홀수 바이트일 경우,
|
| 701 |
+
\fBpb=0\fP 설정 값이 최적의 선택일지도 모릅니다.
|
| 702 |
+
.IP ""
|
| 703 |
+
가정 정렬을 \fIpb\fP 값과 \fIlp\fP 값으로 조정하긴 하지만, LZMA1과 LZMA2는 여전히 16바이트 정렬 방식으로 선호합니다.
|
| 704 |
+
LZMA1 또는 LZMA2로 종종 압축하는 파일 형식이라고 하면 고려해볼만 합니다.
|
| 705 |
+
.TP
|
| 706 |
+
\fBmf=\fP\fImf\fP
|
| 707 |
+
일치 검색기는 인코더 속도, 메모리 사용량, 압축율에 주된 영향을 줍니다. 보통 해시 체인 검색기는 이진 트리 검색기보다 빠르긴
|
| 708 |
+
합니다. 기본 값은 \fI<사전설정>\fP에 따라 다릅니다. 0은 \fBhc3\fP을, 1\(en3은 \fBhc4\fP를, 나머지는
|
| 709 |
+
\fBbt4\fP를 활용합니다.
|
| 710 |
+
.IP ""
|
| 711 |
+
다음 검색 필터를 지원합니다. 메모리 사용 공식은 \fIdict\fP 값이 2의 승수일 경우 실제에 가까운 근사치입니다.
|
| 712 |
+
.RS
|
| 713 |
+
.TP
|
| 714 |
+
\fBhc3\fP
|
| 715 |
+
2바이트, 3바이트 해싱 체인
|
| 716 |
+
.br
|
| 717 |
+
\fInice\fP 최소값: 3
|
| 718 |
+
.br
|
| 719 |
+
메모리 사용:
|
| 720 |
+
.br
|
| 721 |
+
\fIdict\fP * 7.5 (조건: \fIdict\fP <= 16 MiB);
|
| 722 |
+
.br
|
| 723 |
+
\fIdict\fP * 5.5 + 64 MiB (조건: \fIdict\fP > 16 MiB)
|
| 724 |
+
.TP
|
| 725 |
+
\fBhc4\fP
|
| 726 |
+
2바이트, 3바이트, 4바이트 해싱 체인
|
| 727 |
+
.br
|
| 728 |
+
\fInice\fP 최소값: 4
|
| 729 |
+
.br
|
| 730 |
+
메모리 사용:
|
| 731 |
+
.br
|
| 732 |
+
\fIdict\fP * 7.5 (조건: \fIdict\fP <= 32 MiB);
|
| 733 |
+
.br
|
| 734 |
+
\fIdict\fP * 6.5 (조건: \fIdict\fP > 32 MiB)
|
| 735 |
+
.TP
|
| 736 |
+
\fBbt2\fP
|
| 737 |
+
2바이트 해싱 이진 트리
|
| 738 |
+
.br
|
| 739 |
+
\fInice\fP 최소값: 2
|
| 740 |
+
.br
|
| 741 |
+
메모리 사용: \fIdict\fP * 9.5
|
| 742 |
+
.TP
|
| 743 |
+
\fBbt3\fP
|
| 744 |
+
2바이트, 3바이트 해싱 이진트리
|
| 745 |
+
.br
|
| 746 |
+
\fInice\fP 최소값: 3
|
| 747 |
+
.br
|
| 748 |
+
메모리 사용:
|
| 749 |
+
.br
|
| 750 |
+
\fIdict\fP * 11.5 (조건: \fIdict\fP <= 16 MiB);
|
| 751 |
+
.br
|
| 752 |
+
\fIdict\fP * 9.5 + 64 MiB (조건: \fIdict\fP > 16 MiB)
|
| 753 |
+
.TP
|
| 754 |
+
\fBbt4\fP
|
| 755 |
+
2바이트, 3바이트, 4바이트 해싱 이진 트리
|
| 756 |
+
.br
|
| 757 |
+
\fInice\fP 최소값: 4
|
| 758 |
+
.br
|
| 759 |
+
메모리 사용:
|
| 760 |
+
.br
|
| 761 |
+
\fIdict\fP * 11.5 (조건: \fIdict\fP <= 32 MiB);
|
| 762 |
+
.br
|
| 763 |
+
\fIdict\fP * 10.5 (조건: \fIdict\fP > 32 MiB)
|
| 764 |
+
.RE
|
| 765 |
+
.TP
|
| 766 |
+
\fBmode=\fP\fI<모드>\fP
|
| 767 |
+
압축 \fI<모드>\fP 값은 일치 검색기에서 생산하는 데이터 분석 방식을 지정합니다. 지원하는 \fI<모드>\fP는
|
| 768 |
+
\fBfast\fP와 \fBnormal\fP 입니다. 기본값은 \fI<사전설정>\fP값 0\(en3에 대해 \fBfast\fP,
|
| 769 |
+
\fI<사전설정>\fP값 4\(en9에 대해 \fBnormal\fP입니다.
|
| 770 |
+
.IP ""
|
| 771 |
+
보통 \fBfast\fP는 해시 체인 검색기에서 사용하며 \fBnormal\fP은 이진 트리 검색기에서 사용합니다. 이 동작은 또한
|
| 772 |
+
\fI<사전설정>\fP 값이 할 일이기도 합니다.
|
| 773 |
+
.TP
|
| 774 |
+
\fBnice=\fP\fInice\fP
|
| 775 |
+
일치하는 nice 길이를 지정합니다. 최소한 \fInice\fP 바이트 정도 일치하면, 알고리즘이 가능한 최선의 부분을 찾는 동작을
|
| 776 |
+
멈춥니다.
|
| 777 |
+
.IP ""
|
| 778 |
+
\fInice\fP 값은 2\(en273 바이트입니다. 값이 클 수록 속도 면에서는 손해를 보겠지만 압축율은 더욱 올라갑니다. 기본 값은
|
| 779 |
+
\fI<사전설정>\fP값에 따라 다릅니다.
|
| 780 |
+
.TP
|
| 781 |
+
\fBdepth=\fP\fI<깊이>\fP
|
| 782 |
+
일치 검색기에서의 최대 검색 깊이를 지정합니다. 기본값은 특별한 값 0으로 지정하며, 이 값으로 압축 프로그램이 \fImf\fP 와
|
| 783 |
+
\fInice\fP간 적절한 \fI<깊이>\fP 값을 결정합니다.
|
| 784 |
+
.IP ""
|
| 785 |
+
적절한 해시 체인 \fI<깊이>\fP 값은 이진 트리에서 4\(en100 그리고 16\(en1000 입니다. 상당히 큰 값을
|
| 786 |
+
\fI<깊이>\fP 값으로 사용하면 일부 파일에 대해 인코더가 매우 느리게 동작할 수가 있습니다. 압축 시간이 너무 오래걸려서
|
| 787 |
+
동작을 중간에 끊을 준비가 되지 않은 이상 \fI<깊이>\fP 설정 값은 1000을 넘지 않게하십시오.
|
| 788 |
+
.RE
|
| 789 |
+
.IP ""
|
| 790 |
+
원시 스트림(\fB\-\-format=raw\fP)을 디코딩할 때, LZMA2는 딕셔너리 \fI<크기>\fP만 필요합니다. LZMA1는
|
| 791 |
+
\fIlc\fP, \fIlp\fP, \fIpb\fP 값이 모두 필요합니다.
|
| 792 |
+
.TP
|
| 793 |
+
\fB\-\-x86\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 794 |
+
.PD 0
|
| 795 |
+
.TP
|
| 796 |
+
\fB\-\-arm\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 797 |
+
.TP
|
| 798 |
+
\fB\-\-armthumb\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 799 |
+
.TP
|
| 800 |
+
\fB\-\-arm64\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 801 |
+
.TP
|
| 802 |
+
\fB\-\-powerpc\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 803 |
+
.TP
|
| 804 |
+
\fB\-\-ia64\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 805 |
+
.TP
|
| 806 |
+
\fB\-\-sparc\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 807 |
+
.TP
|
| 808 |
+
\fB\-\-riscv\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 809 |
+
.PD
|
| 810 |
+
브랜치/호출/점프(BCJ) 필터를 필터 체인에 추가합니다. 이 필터는 필터 체인의 비종결 필터로만 사용할 수 있습니다.
|
| 811 |
+
.IP ""
|
| 812 |
+
BCJ 필터는 머신 코드의 상대 주소를 절대 주소로 변환합니다. 데이터 크기를 바꾸지는 않지만 LZMA2에서 \fB.xz\fP 파일을
|
| 813 |
+
0\(en15% 정도 줄여주게 하는 중복성이 늘어납니다. BCJ 필터는 언제든 뒤집을 수 있어, 데이터에 적절하지 않은 BCJ 필터
|
| 814 |
+
형식을 활용하면, 그냥 가만히 두면 압축율이 약간 떨어지게 한다 하더라도, 데이터를 잃을 수가 있습니다. BCJ 필터는 굉장히 빠르며
|
| 815 |
+
메모리 공간을 적게 활용합니다.
|
| 816 |
+
.IP ""
|
| 817 |
+
이 BCJ 필터에는 압축율 관련 몇가지 문제가 있습니다:
|
| 818 |
+
.RS
|
| 819 |
+
.IP \(bu 3
|
| 820 |
+
실행 코드가 들어있는 몇가지 파일 형식(예: 목적 파일, 정적 라이브러리, 리눅스 커널 모듈)의 경우 필터 값으로 채운 명령 주소가
|
| 821 |
+
있습니다. 여기 BCJ 필터의 경우 파일의 압축율을 떨어뜨리는 주소 변환을 수행합니다.
|
| 822 |
+
.IP \(bu 3
|
| 823 |
+
BCJ 필터를 아카이브에 적용하면, BCJ 필터를 사용하지 않았을 때보다 압축율이 떨어질 수가 있습니다. 예를 들면, 유사하거나 동일한
|
| 824 |
+
실행 파일 여럿이 있으면 필터를 사용하여 파일을 덜 비슷하게 만들어 압축율이 떨어지게 합니다. 동일한 아카이브 파일에서 비 실행 파일의
|
| 825 |
+
내용에 대해서도 비슷한 일이 벌어질 수 있습니다. 실제로 하나는 BCJ 필터를 걸고 하나는 제외하여 각 경우에 대해 어떤 경우가 결과가
|
| 826 |
+
우수한 지 살펴보겠습니다.
|
| 827 |
+
.RE
|
| 828 |
+
.IP ""
|
| 829 |
+
다른 명령 세트는 다른 정렬 상태에 놓여있습니다. 실행 파일은 필터가 제대로 동작하게 하려면 입력 데이터에 있는 이 값의 배수로
|
| 830 |
+
정돈해야합니다.
|
| 831 |
+
.RS
|
| 832 |
+
.RS
|
| 833 |
+
.PP
|
| 834 |
+
.TS
|
| 835 |
+
tab(;);
|
| 836 |
+
l n l
|
| 837 |
+
l n l.
|
| 838 |
+
필터;정렬;참고
|
| 839 |
+
x86;1;32\-bit 또는 64\-bit x86
|
| 840 |
+
ARM;4;
|
| 841 |
+
ARM\-Thumb;2;
|
| 842 |
+
ARM64;4;4096 바이트 정렬이 가장 좋습니다
|
| 843 |
+
PowerPC;4;빅엔디안 전용
|
| 844 |
+
IA\-64;16;Itanium
|
| 845 |
+
SPARC;4;
|
| 846 |
+
RISC\-V;2;
|
| 847 |
+
.TE
|
| 848 |
+
.RE
|
| 849 |
+
.RE
|
| 850 |
+
.IP ""
|
| 851 |
+
BCJ 필터를 사용한 데이터는 LZMA2로 보통 압축하기 때문에 LZMA2 옵션을 선택한 BCJ 필터의 정렬기준에 맞추도록 설정하면
|
| 852 |
+
압축율을 좀 더 개선할 수 있습니다. 예를 들면:
|
| 853 |
+
.RS
|
| 854 |
+
.IP \(bu 3
|
| 855 |
+
IA\-64 필터는 16\-바이트 정렬 방식으로 동작하기에 LZMA2 필터에 \fBpb=4,lp=4,lc=0\fP 옵션(2^4=16)을 주는게
|
| 856 |
+
좋습니다.
|
| 857 |
+
.IP \(bu 3
|
| 858 |
+
RISC\-V 코드에는 16\-비트 압축 명령(C 확장) 적재 여부에 따라 2\-바이트 또는 4\-바이트 정렬 방식을 채택합니다. 16\-비트
|
| 859 |
+
명령을 사용하면, \fBpb=2,lp=1,lc=3\fP 또는 \fBpb=1,lp=1,lc=3\fP 옵션 값 사용이 바람직합니다. 16\-비트 명령이
|
| 860 |
+
없다면, \fBpb=2,lp=2,lc=2\fP 옵션 값을 활용하는게 좋습니다. "RVC"가 "Flags"행에 나타나는지 확인할 때
|
| 861 |
+
\fBreadelf \-h\fP 명령을 사용할 수 있습니다.
|
| 862 |
+
.IP \(bu 3
|
| 863 |
+
ARM64는 항상 4\-바이트 정렬 방식을 택하기에 \fBpb=2,lp=2,lc=2\fP 옵션 값을 활용하는게 좋습니다.
|
| 864 |
+
.IP \(bu 3
|
| 865 |
+
x86 필터는 예외입니다. x86 실행 파일을 압축할 경우에는 보통 LZMA2 기본 옵션 값(\fBpb=2,lp=0,lc=3\fP)을 그대로
|
| 866 |
+
사용하는게 좋습니다.
|
| 867 |
+
.RE
|
| 868 |
+
.IP ""
|
| 869 |
+
모든 BCJ 필터는 동일한 \fI옵션\fP을 지원합니다:
|
| 870 |
+
.RS
|
| 871 |
+
.TP
|
| 872 |
+
\fBstart=\fP\fI<오프셋>\fP
|
| 873 |
+
상대 주소와 절대 주소를 변환할 때 사용할 시작 \fI<오프셋>\fP을 지정합니다. \fI<오프셋>\fP에는 필터
|
| 874 |
+
정렬 배수여야 합니다(상단 테이블 참조). 기본값은 0입니다. 실제로 기본값이 낫습니다. 개별 \fI<오프셋>\fP 지정
|
| 875 |
+
값은 거의 쓸모가 없습니다.
|
| 876 |
+
.RE
|
| 877 |
+
.TP
|
| 878 |
+
\fB\-\-delta\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 879 |
+
필터 체인에 델타 필터를 추가합니다. 델타 필터는 필터 체인에서 마지막에 지정하지 않은 필터로만 사용할 수 있습니다.
|
| 880 |
+
.IP ""
|
| 881 |
+
현재로서는 바이트 단위 단순 델타계산 결과만 보여줍니다. 예를 들면, 압축하지 않은 비트맵 그림 또는 압축하지 않은 PCM 오디오를
|
| 882 |
+
압축할 때 쓸만합니다. 그러나 특별한 목적으로 활용하는 알고리즘은 델타 + LZMA2 보다 더 나은 결과를 가져다 주기도 합니다.
|
| 883 |
+
이는 특히 오디오의 경우 맞는 이야기인데, \fBflac\fP(1)의 경우 더 빠르고 우수한 압축율을 보여줍니다.
|
| 884 |
+
.IP ""
|
| 885 |
+
지원 \fI옵션\fP:
|
| 886 |
+
.RS
|
| 887 |
+
.TP
|
| 888 |
+
\fBdist=\fP\fI<차이>\fP
|
| 889 |
+
바이트 단위 델터 계산 \fI<차이>\fP를 지정합니다. \fI<차이>\fP값은 1\(en256 이어야합니다. 기본
|
| 890 |
+
값은 1입니다.
|
| 891 |
+
.IP ""
|
| 892 |
+
예를 들어, \fBdist=2\fP 옵션과 A1 B1 A2 B3 A3 B5 A4 B7 입력 값을 주면, 출력 값은 A1 B1 01 02 01
|
| 893 |
+
02 01 02 입니다.
|
| 894 |
+
.RE
|
| 895 |
+
.
|
| 896 |
+
.SS "기타 옵션"
|
| 897 |
+
.TP
|
| 898 |
+
\fB\-q\fP, \fB\-\-quiet\fP
|
| 899 |
+
경고 및 알림을 끕니다. 두 번 지정하면 오류 메시지 표시도 끕니다. 이 옵션은 종료 상태에 영향을 주지 않습니다. 경고 표시를
|
| 900 |
+
끄더라도, 종료 상태에서는 여전히 경고가 나타났음을 알려줍니다.
|
| 901 |
+
.TP
|
| 902 |
+
\fB\-v\fP, \fB\-\-verbose\fP
|
| 903 |
+
출력 내용이 많아집니다. 표준 오류를 터미널에 연결했다면 \fBxz\fP는 진행 표시를 나타냅니다. \fB\-\-verbose\fP를 두번 지정하면
|
| 904 |
+
더 많은 내용을 표시합니다.
|
| 905 |
+
.IP ""
|
| 906 |
+
진행 표시에서는 다음 정보를 나타냅니다:
|
| 907 |
+
.RS
|
| 908 |
+
.IP \(bu 3
|
| 909 |
+
입력 파일의 크기를 알고 있을 경우 완료 백분율. 파이프 처리시에는 백분율을 나타낼 수 없습니다.
|
| 910 |
+
.IP \(bu 3
|
| 911 |
+
산출 압축 데이터 용량 (압축) 또는 소모 공간 용량 (압축 해제).
|
| 912 |
+
.IP \(bu 3
|
| 913 |
+
비압축 데이터 소모 용량 (압축) 또는 산출 용량 (압축 해제).
|
| 914 |
+
.IP \(bu 3
|
| 915 |
+
압축 데이터 산출 용량을 비압축 데이터 처리 용량으로 나누어 계산한 압축율.
|
| 916 |
+
.IP \(bu 3
|
| 917 |
+
압축 또는 압축 해제 속도. 초당 비압축 데이터 소모량(압축) 또는 산출 용량(압축 해제)를 측정한 값입니다. \fBxz\fP에서 파일
|
| 918 |
+
처리를 시작한 몇 초 후 나타납니다.
|
| 919 |
+
.IP \(bu 3
|
| 920 |
+
경과 시간 형식은 M:SS 또는 H:MM:SS 입니다.
|
| 921 |
+
.IP \(bu 3
|
| 922 |
+
추산 여분 시간은 \fBxz\fP가 파일을 처리하기 시작한 이후 입력 파일의 크기를 알고 몇 초가 지난 후에야 보여줍니다. 시간은 콜론
|
| 923 |
+
문자를 사용하지 않고 덜 자세한 형식으로, 예를 들면, 2분 30초 와 같은 형식으로 보여줍니다.
|
| 924 |
+
.RE
|
| 925 |
+
.IP ""
|
| 926 |
+
표준 오류가 터미널이 아니라면 \fB\-\-verbose\fP는 \fBxz\fP에서 파일 이름, 압축 크기, 압축 해제 용량, 압축율, 그리고
|
| 927 |
+
가능하다면 파일을 압축 또는 압축 해제한 후 표준 오류로 속도와 걸린 시간을 나타내도록 합니다. 속도와 걸린 시간 정보는 동작을
|
| 928 |
+
처리하는데 최소한 몇초 정도 소요했을 경우에만 들어갑니다. 동작이 끝나지 않았다면, 이를테면 사용자의 중단 요청이 있었을 경우 입력
|
| 929 |
+
파일의 크기를 알고 있을 때 압축 백분율 정보도 들어갑니다.
|
| 930 |
+
.TP
|
| 931 |
+
\fB\-Q\fP, \fB\-\-no\-warn\fP
|
| 932 |
+
경고로 알릴 만한 상황을 만났다 하더라도 종료 상태 2번을 설정하지 않습니다. 이 옵션은 출력 수준에 영향을 주지 않기 때문에,
|
| 933 |
+
\fB\-\-quiet\fP 옵션과 \fB\-\-no\-warn\fP 옵션을 경고 표시를 막고 종료 상태를 바꾸지 않을 목적으로 사용합니다.
|
| 934 |
+
.TP
|
| 935 |
+
\fB\-\-robot\fP
|
| 936 |
+
머신에서 해석할 형식으로 메시지를 나타냅니다. liblzma 대신 \fBxz\fP를 활용하려는 다양상 스크립트로서의 프론트엔드를 쉽게
|
| 937 |
+
작성하도록 하기 위함입니다. 이 옵션을 지정한 출력은 \fBxz\fP 릴리스가 어떻게 되든 안정 버전이란 의미입니다. 자세한 내용은
|
| 938 |
+
\fB로봇 모드\fP 섹션을 참고하십시오.
|
| 939 |
+
.TP
|
| 940 |
+
\fB\-\-info\-memory\fP
|
| 941 |
+
압축 및 압축 해제시 물리 메모리 용량 (RAM), \fBxz\fP에서 파악하는 프로세서 스레드 갯수, 메모리 사용량 한계를 파악하기 쉬운
|
| 942 |
+
형식으로 나타내고 무사히 나갑니다.
|
| 943 |
+
.TP
|
| 944 |
+
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
|
| 945 |
+
보통 사용하는 옵션을 설명하는 도움말 메시지를 출력한 후, 완전히 빠져나갑니다.
|
| 946 |
+
.TP
|
| 947 |
+
\fB\-H\fP, \fB\-\-long\-help\fP
|
| 948 |
+
\fBxz\fP의 모든 기능을 설명하는 도움말 메시지를 출력한 후, 완전히 빠져나갑니다
|
| 949 |
+
.TP
|
| 950 |
+
\fB\-V\fP, \fB\-\-version\fP
|
| 951 |
+
\fBxz\fP와 liblzma 버전 번호를 가독 형식으로 출력합니다. 기계 해석 가능 형식을 가져오려면 \fB\-\-version\fP 앞에
|
| 952 |
+
\fB\-\-robot\fP을 지정하십시오.
|
| 953 |
+
.
|
| 954 |
+
.SH "로봇 모드"
|
| 955 |
+
로봇 모드는 \fB\-\-robot\fP 옵션으로 동작합니다. \fBxz\fP 출력을 다른 프로그램에서 해석하기 쉽게 해줍니다. 현재로서는
|
| 956 |
+
\fB\-\-robot\fP 옵션은 \fB\-\-list\fP, \fB\-\-filters\-help\fP, \fB\-\-info\-memory\fP, \fB\-\-version\fP
|
| 957 |
+
옵션하고만 사용할 수 있습니다. 앞으로는 압축 및 압축 해제 동작에 대해서도 지원합니다.
|
| 958 |
+
.
|
| 959 |
+
.SS "목록 모드"
|
| 960 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-list\fP 명령은 탭으로 구분한 출력 형태를 활용합니다. 모든 행의 첫번째 컬럼에는 해당 행에서 찾을 수
|
| 961 |
+
있는 정보의 형식을 나타냅니다:
|
| 962 |
+
.TP
|
| 963 |
+
\fB이름\fP
|
| 964 |
+
이 행은 항상 파일 목록 시작 부분의 첫번째 줄에 있습니다. 이 행의 두번째 컬럼에 파일 이름이 들어있습니다.
|
| 965 |
+
.TP
|
| 966 |
+
\fB파일\fP
|
| 967 |
+
이 행에는 \fB.xz\fP 파일의 전반적인 정보가 들어있습니다. 이 행은 항상 \fB이름\fP 행 다음에 있습니다.
|
| 968 |
+
.TP
|
| 969 |
+
\fB스트림\fP
|
| 970 |
+
이 행 형식은 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 지정했을 ��만 사용합니다. \fB.xz\fP 파일의 \fB스트림\fP 행 수만큼 나타납니다.
|
| 971 |
+
.TP
|
| 972 |
+
\fB블록\fP
|
| 973 |
+
이 행 형식은 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 지정했을 때만 사용합니다. \fB.xz\fP 파일의 블록 수만큼 \fB블록\fP 행이 나타납니다.
|
| 974 |
+
\fB블록\fP 행은 모든 \fB스트림\fP 행 다음에 나타납니다. 다른 형식의 행이 끼어들지는 않습니다.
|
| 975 |
+
.TP
|
| 976 |
+
\fB요약\fP
|
| 977 |
+
이 행 형식은 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 두번 지정했을 때만 사용합니다. 이 행은 모든 \fB블록\fP 행 다음에 출력합니다.
|
| 978 |
+
\fB파일\fP 행과 비슷하게, \fB요약\fP 행에는 \fB.xz\fP 파일의 전반적인 정보가 담겨있습니다.
|
| 979 |
+
.TP
|
| 980 |
+
\fB총계\fP
|
| 981 |
+
이 행은 목록 출력의 가장 마지막에 항상 나타납니다. 총 갯수와 크기를 나타냅니다.
|
| 982 |
+
.PP
|
| 983 |
+
\fB파일\fP 행 컬럼:
|
| 984 |
+
.PD 0
|
| 985 |
+
.RS
|
| 986 |
+
.IP 2. 4
|
| 987 |
+
파일 스트림 갯수
|
| 988 |
+
.IP 3. 4
|
| 989 |
+
스트림의 블록 총 갯수
|
| 990 |
+
.IP 4. 4
|
| 991 |
+
파일 압축 크기
|
| 992 |
+
.IP 5. 4
|
| 993 |
+
파일 압축 해제 크기
|
| 994 |
+
.IP 6. 4
|
| 995 |
+
예를 들면, \fB0.123\fP과 같은 압축율 입니다. 비율이 9.999라면, 대시 문자 3개 (\fB\-\-\-\fP)를 비율 값 대신 나타냅니다.
|
| 996 |
+
.IP 7. 4
|
| 997 |
+
쉼표로 구분한 무결성 검사 이름 목록입니다. \fBNone\fP, \fBCRC32\fP, \fBCRC64\fP, \fBSHA\-256\fP 문자열을 알려진
|
| 998 |
+
검사 형식으로 사용합니다. 알 수 없는 검사 형식에 대해서는 \fBUnknown\-\fP\fIN\fP을 사용하며, 여기서 \fIN\fP은 (한 두자리)
|
| 999 |
+
정수형 숫자값으로 이루어진 검사 ID 입니다.
|
| 1000 |
+
.IP 8. 4
|
| 1001 |
+
파일의 스트림 패딩 총 길이
|
| 1002 |
+
.RE
|
| 1003 |
+
.PD
|
| 1004 |
+
.PP
|
| 1005 |
+
\fB스트림\fP 행 컬럼:
|
| 1006 |
+
.PD 0
|
| 1007 |
+
.RS
|
| 1008 |
+
.IP 2. 4
|
| 1009 |
+
스트림 번호 (첫 스트림은 1번)
|
| 1010 |
+
.IP 3. 4
|
| 1011 |
+
스트림의 블록 총 갯수
|
| 1012 |
+
.IP 4. 4
|
| 1013 |
+
압축 시작 오프셋
|
| 1014 |
+
.IP 5. 4
|
| 1015 |
+
비압축 시작 오프셋
|
| 1016 |
+
.IP 6. 4
|
| 1017 |
+
압축 크기 (스트림 패딩 미포함)
|
| 1018 |
+
.IP 7. 4
|
| 1019 |
+
압축 해제 용량
|
| 1020 |
+
.IP 8. 4
|
| 1021 |
+
압축율
|
| 1022 |
+
.IP 9. 4
|
| 1023 |
+
무결성 검사 이름
|
| 1024 |
+
.IP 10. 4
|
| 1025 |
+
스트림 패딩 길이
|
| 1026 |
+
.RE
|
| 1027 |
+
.PD
|
| 1028 |
+
.PP
|
| 1029 |
+
\fB블록\fP 행 컬럼:
|
| 1030 |
+
.PD 0
|
| 1031 |
+
.RS
|
| 1032 |
+
.IP 2. 4
|
| 1033 |
+
이 블록이 들어간 스트림 갯수
|
| 1034 |
+
.IP 3. 4
|
| 1035 |
+
스트림 시작 부분의 블록 번호 (첫번째 블록은 1번)
|
| 1036 |
+
.IP 4. 4
|
| 1037 |
+
파일 시작 부분의 블록 번호
|
| 1038 |
+
.IP 5. 4
|
| 1039 |
+
파일 시작 부분의 압축 시작 오프셋
|
| 1040 |
+
.IP 6. 4
|
| 1041 |
+
파일 시작 부분의 비압축 시작 오프셋
|
| 1042 |
+
.IP 7. 4
|
| 1043 |
+
총 블록 압축 크기 (헤더 포함)
|
| 1044 |
+
.IP 8. 4
|
| 1045 |
+
압축 해제 용량
|
| 1046 |
+
.IP 9. 4
|
| 1047 |
+
압축율
|
| 1048 |
+
.IP 10. 4
|
| 1049 |
+
무결성 검사 이름
|
| 1050 |
+
.RE
|
| 1051 |
+
.PD
|
| 1052 |
+
.PP
|
| 1053 |
+
\fB\-\-verbose\fP를 두 번 지정하면, 추가 컬럼을 \fB블록\fP 행에 넣습니다. \fB\-\-verbose\fP 단일 지정시에는 이 정보를 볼
|
| 1054 |
+
때 탐색을 여러번 수행해야 하기 때문에 실행 과정이 느려질 수 있어서 나타내지 않습니다:
|
| 1055 |
+
.PD 0
|
| 1056 |
+
.RS
|
| 1057 |
+
.IP 11. 4
|
| 1058 |
+
16진수 무결성 검사값
|
| 1059 |
+
.IP 12. 4
|
| 1060 |
+
블록 헤더 크기
|
| 1061 |
+
.IP 13. 4
|
| 1062 |
+
블록 플래그: \fBc\fP는 압축 크기가 현재 값임을 나타내고, \fBu\fP는 압축 전 원본 크기가 현재 값임을 나타냅니다. 플래그를 설정하지
|
| 1063 |
+
않았다면, 문자열 길이를 유지할 목적으로 대시 \fB\-\fP 를 대신 나타냅니다. 새 플래그는 나중에 문자열 끝 부분에 추가할 예정입니다.
|
| 1064 |
+
.IP 14. 4
|
| 1065 |
+
블록에 압축 해서 넣은 데이터의 실제 츠기 (블록 헤더, 블록 패딩, 검사 필드 제외)
|
| 1066 |
+
.IP 15. 4
|
| 1067 |
+
이 \fBxz\fP 버전에서 이 블록의 압축을 해제할 때 필요한 (바이트 단위) 메모리 용량
|
| 1068 |
+
.IP 16. 4
|
| 1069 |
+
필터 체인. 대부분 사용하는 옵션은 압축 해제시 필요한 옵션만을 \fB.xz\fP 헤더에 저장하기 때문에 압축 시간에 알 수 없습니다.
|
| 1070 |
+
.RE
|
| 1071 |
+
.PD
|
| 1072 |
+
.PP
|
| 1073 |
+
\fB요약\fP 행 컬럼:
|
| 1074 |
+
.PD 0
|
| 1075 |
+
.RS
|
| 1076 |
+
.IP 2. 4
|
| 1077 |
+
이 \fBxz\fP 버전에서 이 파일 압축을 해제할 때 필요한 (바이트 단위) 메모리 용량
|
| 1078 |
+
.IP 3. 4
|
| 1079 |
+
모든 블록 헤더에 압축 크기와 압축 전 원본 크기 정보가 들어갔는지 여부를 나타내는 \fByes\fP 또는 \fBno\fP 값
|
| 1080 |
+
.PP
|
| 1081 |
+
\fBxz\fP \fI5.1.2alpha\fP \fI부터:\fP
|
| 1082 |
+
.IP 4. 4
|
| 1083 |
+
파일 압축 해제시 필요한 최소 \fBxz\fP 버전
|
| 1084 |
+
.RE
|
| 1085 |
+
.PD
|
| 1086 |
+
.PP
|
| 1087 |
+
\fB총계\fP 행 컬럼:
|
| 1088 |
+
.PD 0
|
| 1089 |
+
.RS
|
| 1090 |
+
.IP 2. 4
|
| 1091 |
+
스트림 갯수
|
| 1092 |
+
.IP 3. 4
|
| 1093 |
+
블록 갯수
|
| 1094 |
+
.IP 4. 4
|
| 1095 |
+
압축 크기
|
| 1096 |
+
.IP 5. 4
|
| 1097 |
+
압축 해제 용량
|
| 1098 |
+
.IP 6. 4
|
| 1099 |
+
평균 압축율
|
| 1100 |
+
.IP 7. 4
|
| 1101 |
+
파일에 들어 있어 쉼표로 구분한 무결성 검사 이름 목록
|
| 1102 |
+
.IP 8. 4
|
| 1103 |
+
스트림 패딩 길이
|
| 1104 |
+
.IP 9. 4
|
| 1105 |
+
파일 갯수. \fB파일\fP 행의 컬럼 순서를 따라갑니다.
|
| 1106 |
+
.PD
|
| 1107 |
+
.RE
|
| 1108 |
+
.PP
|
| 1109 |
+
\fB\-\-verbose\fP 옵션을 두 번 지정하면, \fB총계\fP 행에 추가 컬럼이 들어갑니다:
|
| 1110 |
+
.PD 0
|
| 1111 |
+
.RS
|
| 1112 |
+
.IP 10. 4
|
| 1113 |
+
이 \fBxz\fP 버전에서 파일 압축을 해제할 떄 필요한 (바이트 단위) 최대 메모리 사용량
|
| 1114 |
+
.IP 11. 4
|
| 1115 |
+
모든 블록 헤더에 압축 크기와 압축 전 원본 크기 정보가 들어갔는지 여부를 나타내는 \fByes\fP 또는 \fBno\fP 값
|
| 1116 |
+
.PP
|
| 1117 |
+
\fBxz\fP \fI5.1.2alpha\fP \fI부터:\fP
|
| 1118 |
+
.IP 12. 4
|
| 1119 |
+
파일 압축 해제시 필요한 최소 \fBxz\fP 버전
|
| 1120 |
+
.RE
|
| 1121 |
+
.PD
|
| 1122 |
+
.PP
|
| 1123 |
+
차후 버전에서는 새 행 형식을 추가하고 기존 행 형식에 추가할 수 있는 새 컬럼을 넣기 까지는 알 수 있겠지만, 기존 컬럼은 바꾸지 않을
|
| 1124 |
+
예정입니다.
|
| 1125 |
+
.
|
| 1126 |
+
.SS "필터 도움말"
|
| 1127 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-filters\-help\fP 는 다음 형식의 지원 필터 목록을 출력합니다:
|
| 1128 |
+
.PP
|
| 1129 |
+
\fI<필터>\fP\fB:\fP\fI<옵션>\fP\fB=<\fP\fI값\fP\fB>,\fP\fI<옵션>\fP\fB=<\fP\fI값\fP\fB>\fP...
|
| 1130 |
+
.TP
|
| 1131 |
+
\fI<필터>\fP
|
| 1132 |
+
필터 이름
|
| 1133 |
+
.TP
|
| 1134 |
+
\fI<옵션>\fP
|
| 1135 |
+
필터별 옵션 이름
|
| 1136 |
+
.TP
|
| 1137 |
+
\fI<값>\fP
|
| 1138 |
+
숫자 \fI값\fP 범위는 \fB<\fP\fI최소\fP\fB\-\fP\fI최대\fP\fB>\fP입니다. 문자열 \fI값\fP은 \fB< >\fP 범위
|
| 1139 |
+
내에서 선택하며 \fB|\fP 문자로 구분합니다.
|
| 1140 |
+
.PP
|
| 1141 |
+
각 필터는 한 줄에 하나씩 출력합니다.
|
| 1142 |
+
.
|
| 1143 |
+
.SS "메모리 제한 정보"
|
| 1144 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-info\-memory\fP 명령은 탭으로 나뉜 여러 컬럼을 단일 행으로 나타냅니다:
|
| 1145 |
+
.IP 1. 4
|
| 1146 |
+
물리 메모리(RAM)의 바이트 단위 총량.
|
| 1147 |
+
.IP 2. 4
|
| 1148 |
+
압축 진행시 바이트 단위 메모리 사용 한계값 (\fB\-\-memlimit\-compress\fP). 특수 값 \fB0\fP은 단일\-스레드 모드에서
|
| 1149 |
+
제한을 두지 않는 기본 설정임을 나타냅니다.
|
| 1150 |
+
.IP 3. 4
|
| 1151 |
+
압축 해제시 바이트 단위 메모리 사용 한계값 (\fB\-\-memlimit\-decompress\fP). 특수 값 \fB0\fP은 단일\-스레드 모드에서
|
| 1152 |
+
제한을 두지 않는 기본 설정임을 나타냅니다.
|
| 1153 |
+
.IP 4. 4
|
| 1154 |
+
\fBxz\fP 5.3.4alpha 이후: 다중\-스레드 기반 압축 해제시 바이트 단위 메모리
|
| 1155 |
+
사용량(\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP). 분명하게 제한을 걸어두지 않았을 경우 5번째 컬럼에 나타난 시스템별
|
| 1156 |
+
기본값을 사용하기 때문에 0 값을 지정하면 안됩니다. 또한 \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP로 세번째 컬럼 값보다 더
|
| 1157 |
+
크게 지정을 한다 할지라도 이 값이 세번째 컬럼 값보다 크면 안됩니다.
|
| 1158 |
+
.IP 5. 4
|
| 1159 |
+
\fBxz\fP 5.3.4alpha 이후: A system\-specific default memory usage limit that is
|
| 1160 |
+
used to limit the number of threads when compressing with an automatic
|
| 1161 |
+
number of threads (\fB\-\-threads=0\fP) and no memory usage limit has been
|
| 1162 |
+
specified (\fB\-\-memlimit\-compress\fP). This is also used as the default value
|
| 1163 |
+
for \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP.
|
| 1164 |
+
.IP 6. 4
|
| 1165 |
+
\fBxz\fP 5.3.4alpha 이후: Number of available processor threads.
|
| 1166 |
+
.PP
|
| 1167 |
+
차후, \fBxz \-\-robot \-\-info\-memory\fP 출력에는 더 많은 내용이 들어가지만, 한 줄 이상은 넘어가지 않습니다.
|
| 1168 |
+
.
|
| 1169 |
+
.SS 버전
|
| 1170 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-version\fP 은 \fBxz\fP 와 liblzma의 버전 번호를 다음 형식으로 나타냅니다:
|
| 1171 |
+
.PP
|
| 1172 |
+
\fBXZ_VERSION=\fP\fIXYYYZZZS\fP
|
| 1173 |
+
.br
|
| 1174 |
+
\fBLIBLZMA_VERSION=\fP\fIXYYYZZZS\fP
|
| 1175 |
+
.TP
|
| 1176 |
+
\fIX\fP
|
| 1177 |
+
주 버전.
|
| 1178 |
+
.TP
|
| 1179 |
+
\fIYYY\fP
|
| 1180 |
+
부 버전. 짝수가 안정 버전입니다. 홀수는 알파 또는 베타 버전입니다.
|
| 1181 |
+
.TP
|
| 1182 |
+
\fIZZZ\fP
|
| 1183 |
+
안정 릴리스의 패치 수준 또는 개발 릴리스의 횟수입니다.
|
| 1184 |
+
.TP
|
| 1185 |
+
\fIS\fP
|
| 1186 |
+
안정도. 0은 알파 버전, 1은 베타 버전을 나타내며, 2는 안정 버전을 나타냅니다. \fIS\fP는 \fIYYY\fP 값이 짝수라 해도 항상
|
| 1187 |
+
2여야 합니다.
|
| 1188 |
+
.PP
|
| 1189 |
+
\fBxz\fP 명령과 liblzma이 동일한 XZ 유틸리티 릴리스에서 나왔다면 두 행의 \fIXYYYZZZS\fP 값은 같습니다.
|
| 1190 |
+
.PP
|
| 1191 |
+
예제: 4.999.9beta는 \fB49990091\fP이며, 5.0.0은 \fB50000002\fP입니다.
|
| 1192 |
+
.
|
| 1193 |
+
.SH "종료 상태"
|
| 1194 |
+
.TP
|
| 1195 |
+
\fB0\fP
|
| 1196 |
+
모든 상태 양호.
|
| 1197 |
+
.TP
|
| 1198 |
+
\fB1\fP
|
| 1199 |
+
오류 발생.
|
| 1200 |
+
.TP
|
| 1201 |
+
\fB2\fP
|
| 1202 |
+
눈여겨볼 경고가 나타났지만, 실제 오류는 일어나지 않음.
|
| 1203 |
+
.PP
|
| 1204 |
+
표준 오류에 출력하는 알림(경고 또는 오류 아님)는 종료 상태에 영향을 주지 않습니다.
|
| 1205 |
+
.
|
| 1206 |
+
.SH 환경
|
| 1207 |
+
\fBxz\fP는 빈칸으로 구분한 옵션 값 목록을 \fBXZ_DEFAULTS\fP, \fBXZ_OPT\fP 환경 변수에서 순서대로, 명령행에서 옵션을
|
| 1208 |
+
해석하기 전에 불러옵니다. 참고로 환경 변수에서 옵션만 해석하며, 옵션이 아닌 부분은 조용히 무시합니다. 해석은
|
| 1209 |
+
\fBgetopt_long\fP(3)으로 가능하며, 명령행 인자로 활용하기도 합니다.
|
| 1210 |
+
.TP
|
| 1211 |
+
\fBXZ_DEFAULTS\fP
|
| 1212 |
+
사용자별, 시스템 범위 기본 옵션입니다. 보통 \fBxz\fP의 메모리 사용량 제한을 기본으로 걸어둘 경우 셸 초기화 스크립트에
|
| 1213 |
+
설정합니다. 셸 초기화 스크립트와 별도의 유사한 경우를 제외하고라면, 스크립트에서는 \fBXZ_DEFAULTS\fP 환경 변수를 설정하지
|
| 1214 |
+
말거나 설정을 해제해야합니다.
|
| 1215 |
+
.TP
|
| 1216 |
+
\fBXZ_OPT\fP
|
| 1217 |
+
\fBxz\fP 명령행으로 옵션 설정 값을 직접 전달할 수 없을 경우 \fBxz\fP에 옵션을 전달하는 환경 변수입니다. 예를 들어, \fBxz\fP를
|
| 1218 |
+
스크립트 또는 도구에서 실행할 경우 GNU \fBtar\fP(1) 라면:
|
| 1219 |
+
.RS
|
| 1220 |
+
.RS
|
| 1221 |
+
.PP
|
| 1222 |
+
.nf
|
| 1223 |
+
\f(CRXZ_OPT=\-2v tar caf foo.tar.xz foo\fR
|
| 1224 |
+
.fi
|
| 1225 |
+
.RE
|
| 1226 |
+
.RE
|
| 1227 |
+
.IP ""
|
| 1228 |
+
예를 들면, 스크립트에서 \fBXZ_OPT\fP 를 활용하여, 스크립트별로 기본 압축 옵션을 지정할 수 있습니다. 적절한 이유가 있다면
|
| 1229 |
+
\fBXZ_OPT\fP 옵션 값을 사용자가 바꾸는걸 추천합니다. 예를 들면, \fBsh\fP(1) 스크립트에서 다음처럼 활용할 수도 있습니다:
|
| 1230 |
+
.RS
|
| 1231 |
+
.RS
|
| 1232 |
+
.PP
|
| 1233 |
+
.nf
|
| 1234 |
+
\f(CRXZ_OPT=${XZ_OPT\-"\-7e"}
|
| 1235 |
+
export XZ_OPT\fR
|
| 1236 |
+
.fi
|
| 1237 |
+
.RE
|
| 1238 |
+
.RE
|
| 1239 |
+
.
|
| 1240 |
+
.SH "LZMA 유틸리티 호환성"
|
| 1241 |
+
\fBxz\fP의 명령행 문법은 실제로 LZMA 유틸리티 4.32.x에서 찾을 수 있는 \fBlzma\fP, \fBunlzma\fP \fBlzcat\fP의
|
| 1242 |
+
상위 집합입니다. 대부분의 경우 LZMA 유틸리티를 XZ 유틸리티로 기존에 작성한 스크립트를 깨지 않고도 바꿀 수 있습니다. 몇가지
|
| 1243 |
+
비호환성 문제 때문에 문제가 일어날 수는 있습니다.
|
| 1244 |
+
.
|
| 1245 |
+
.SS "압축 사전 설정 단계"
|
| 1246 |
+
압축 수준 사전 설정의 번호 부여 방식은 \fBxz\fP와 LZMA 유틸리티가 동일하지 않습니다. 가장 중요한 차이는 다른 사전 설정에 대해
|
| 1247 |
+
딕셔너리 크기를 어떻게 대응했느냐 여부입니다. 딕셔너리 크기는 압축 해제시 메모리 사용량과 거의 비슷합니다.
|
| 1248 |
+
.RS
|
| 1249 |
+
.PP
|
| 1250 |
+
.TS
|
| 1251 |
+
tab(;);
|
| 1252 |
+
c c c
|
| 1253 |
+
c n n.
|
| 1254 |
+
단계;xz;LZMA 유틸리티
|
| 1255 |
+
\-0;256 KiB;없음
|
| 1256 |
+
\-1;1 MiB;64 KiB
|
| 1257 |
+
\-2;2 MiB;1 MiB
|
| 1258 |
+
\-3;4 MiB;512 KiB
|
| 1259 |
+
\-4;4 MiB;1 MiB
|
| 1260 |
+
\-5;8 MiB;2 MiB
|
| 1261 |
+
\-6;8 MiB;4 MiB
|
| 1262 |
+
\-7;16 MiB;8 MiB
|
| 1263 |
+
\-8;32 MiB;16 MiB
|
| 1264 |
+
\-9;64 MiB;32 MiB
|
| 1265 |
+
.TE
|
| 1266 |
+
.RE
|
| 1267 |
+
.PP
|
| 1268 |
+
딕셔너리 크기 차이는 압축 프로그램 메모리 사용에 영향을 주지만, LZMA 유틸리티와 XZ 유틸리티에서 사용량이 늘어나는 다른 차이점이
|
| 1269 |
+
있습니다:
|
| 1270 |
+
.RS
|
| 1271 |
+
.PP
|
| 1272 |
+
.TS
|
| 1273 |
+
tab(;);
|
| 1274 |
+
c c c
|
| 1275 |
+
c n n.
|
| 1276 |
+
단계;xz;LZMA 유틸리티 4.32.x
|
| 1277 |
+
\-0;3 MiB;없음
|
| 1278 |
+
\-1;9 MiB;2 MiB
|
| 1279 |
+
\-2;17 MiB;12 MiB
|
| 1280 |
+
\-3;32 MiB;12 MiB
|
| 1281 |
+
\-4;48 MiB;16 MiB
|
| 1282 |
+
\-5;94 MiB;26 MiB
|
| 1283 |
+
\-6;94 MiB;45 MiB
|
| 1284 |
+
\-7;186 MiB;83 MiB
|
| 1285 |
+
\-8;370 MiB;159 MiB
|
| 1286 |
+
\-9;674 MiB;311 MiB
|
| 1287 |
+
.TE
|
| 1288 |
+
.RE
|
| 1289 |
+
.PP
|
| 1290 |
+
XZ 유틸리티의 기본 사전 설정 수준값은 \fB\-6\fP이지만 LZMA 유틸리티의 기본 사전 설정 수준값은 \fB\-7\fP입니다. 두 프로그램의
|
| 1291 |
+
딕셔너리 메모리 기본 사용량은 8MiB입니다.
|
| 1292 |
+
.
|
| 1293 |
+
.SS "스트림 vs 비스트림 .lzma 파일"
|
| 1294 |
+
파일을 압축하지 않은 크기는 \fB.lzma\fP 헤더에 저장합니다. LZMA 유틸리티는 일반 파일을 압축할 때 압축하지 않은 파일의 크기를
|
| 1295 |
+
저장합니다. 이 대신 압축하지 않은 크기를 '알 수 없음' 으로 저장하고 압축 해제 프로그램이 멈춰야 할 지점에
|
| 1296 |
+
end\-of\-payload 마커를 사용하는 방법도 있습니다. LZMA 유틸리티는 파이프로 들어온 입력과 같이 압축하지 않은 파일의
|
| 1297 |
+
크기를 알 수 없을 때 이런 방식을 활용합니다.
|
| 1298 |
+
.PP
|
| 1299 |
+
\fBxz\fP는 \fB.lzma\fP 파일을 end\-of\-payload 마커의 유무와 관계없이 압축 해제 방식을 모두 지원하지만, \fBxz\fP로
|
| 1300 |
+
만든 모든 \fB.lzma\fP 파일은 end\-of\-payload 마커를 사용하며, \fB.lzma\fP 헤더에 압축하지 않은 파일 크기를 '알 수
|
| 1301 |
+
없음'으로 표기합니다. 이 방식은 드문 상황에서 문제를 야기할 수 있습니다. 예를 들면, 임베디드 장치의 \fB.lzma\fP 압축 해제
|
| 1302 |
+
프로그램은 압축을 해제했을 때 크기를 알아야 동작합니다. 이 문제를 만나면, LZMA 유틸리티 또는 LZMA SDK를 활용하여
|
| 1303 |
+
\&\fB.lzma\fP 파일에 압축 전 파일 크기 정보를 저장해야합니다.
|
| 1304 |
+
.
|
| 1305 |
+
.SS "지원하지 않는 .lzma 파일"
|
| 1306 |
+
\&\fB.lzma\fP 형식은 \fIlc\fP 값을 8까지 받아들이며, \fIlp\fP 값은 4까지 받아들입니다. LZMA 유틸리티는 어떤 \fIlc\fP 값과
|
| 1307 |
+
\fIlp\fP 값을 받아들이고도 압축을 해제할 수 있지만, 파일을 만들 때는 늘 \fBlc=3\fP 값과 \fBlp=0\fP 값을 활용합니다. 다른
|
| 1308 |
+
\fIlc\fP 값과 \fIlp\fP 값으로의 파일 압축은 \fBxz\fP와 LZMA SDK에서만 가능합니다.
|
| 1309 |
+
.PP
|
| 1310 |
+
liblzma의 LZMA1 필터 구현체에서는 \fIlc\fP 값과 \fIlp\fP 값의 합이 4를 넘어가면 안됩니다. 그래서 \fB.lzma\fP
|
| 1311 |
+
파일의 경우 이 제한을 넘어가면 \fBxz\fP로 압축을 해제할 수 없습니다.
|
| 1312 |
+
.PP
|
| 1313 |
+
LZMA 유틸리티는 2^\fIn\fP (2의 승수)크기를 지닌 딕셔너리를 가진 \fB.lzma\fP 파일만 만들지만 받아들이는 파일의 딕셔너리
|
| 1314 |
+
크기는 어떤 크기든 상관 없습니다. liblzma에서는 2^\fIn\fP, 2^\fIn\fP + 2^(\fIn\fP\-1) 딕셔너리 크기를 가진
|
| 1315 |
+
\&\fB.lzma\fP 파일 만 받아들입니다. 이로 인해 \fB.lzma\fP 파일을 확인할 때 거짓 양성율이 늘어납니다.
|
| 1316 |
+
.PP
|
| 1317 |
+
모든 \fB.lzma\fP 파일을 liblzma 에서 받아들일 수 있도록 압축하기 때문에 이 제한이 실제로는 문제가 되지 않습니다.
|
| 1318 |
+
.
|
| 1319 |
+
.SS "뒤따라오는 쓰레기 값"
|
| 1320 |
+
압축 해제할 때, LZMA 유틸리티는 \fB.lzma\fP 스트림 처음 부분 다음 나머지를 다 조용히 무시합니다. 대부분의 경우,
|
| 1321 |
+
버그입니다. LZMA 유틸리티에서 \fB.lzma\fP 결합 파일 압축 해제를 지원하지 않음을 의미하기도 합니다.
|
| 1322 |
+
.PP
|
| 1323 |
+
\&\fB.lzma\fP 스트림 처음부분 바로 다음에 데이터가 남아있을 경우, \fBxz\fP 에서는 \fB\-\-single\-stream\fP 옵션을 사용하지
|
| 1324 |
+
않으면 깨진 파일로 간주합니다. 이 동작으로 하여금 뒤따라오는 쓰레기 값을 무시하도록 간주하는 애매한 스크립트 동작을 깰 수가
|
| 1325 |
+
있습니��.
|
| 1326 |
+
.
|
| 1327 |
+
.SH 참고
|
| 1328 |
+
.
|
| 1329 |
+
.SS "출력 결과물이 달라짐"
|
| 1330 |
+
압축하지 않은 입력 파일로부터 얻어낸 정확한 압축 출력 결과물은 압축 옵션이 완전히 동일하더라도 XZ 유틸리티의 버전에 따라 달라질 수
|
| 1331 |
+
있습니다. 파일 형식에 영향을 주지 않고 인코더 그 자체를 개선(더 빠르게 하거나 더 나은 압축율로)하기 때문입니다. XZ 유틸리티
|
| 1332 |
+
버전이 동일하더라도 빌드 옵션을 달리하여 빌드 상태가 제각각인 경우 출력 결과물이 달라질 수 있습니다.
|
| 1333 |
+
.PP
|
| 1334 |
+
\fB\-\-rsyncable\fP 기능을 넣었을 경우 동일한 xz 버전에서 이전 파일과 새 파일로 별도로 압축하지 않는 한 결과 파일을 (두
|
| 1335 |
+
파일이 서로 다른 파일이 아니므로) rsync 처리할 필요가 없습니다. 이 문제는 인코더 구현체 기능 개발이 끝나서 xz 버전이
|
| 1336 |
+
다르더라도 안정적인 rsync 가능한 출력 결과물을 유지할 수 있을 때여야 해결할 수 있습니다.
|
| 1337 |
+
.
|
| 1338 |
+
.SS "내장 .xz 압축 해제 프로그램"
|
| 1339 |
+
XZ 임베디드와 같은 내장 \fB.xz\fP 압축 해제 구현체는 지원 파일의 무결성 \fI검사\fP 형식을 \fInone\fP과 \fIcrc32\fP 이외의
|
| 1340 |
+
설정으로 만들 필요가 없습니다. 기본값이 \fB\-\-check=crc64\fP일 경우에만, 임베디드 시스템에서 파일을 만들 때
|
| 1341 |
+
\fB\-\-check=none\fP 또는 \fB\-\-check=crc32\fP 옵션을 사용해야합니다.
|
| 1342 |
+
.PP
|
| 1343 |
+
임베디드 시스템이 아니라면, 모든 \fB.xz\fP 형식 압축 해제 프로그램에서는 모든 \fI검사\fP 형식을 지원하거나, 일부 \fI검사\fP 방식을
|
| 1344 |
+
지원하지 않는다면, 최소한, 무결성 검사로 검증하지 않고 압축을 해제할 수 있습니다.
|
| 1345 |
+
.PP
|
| 1346 |
+
XZ 임베디드는 BCJ 필터를 지원하지만, 기본 시작 오프셋만 지정할 수 있습니다.
|
| 1347 |
+
.
|
| 1348 |
+
.SH 예제
|
| 1349 |
+
.
|
| 1350 |
+
.SS 기본
|
| 1351 |
+
\fIfoo\fP 파일을 기본 압축 수준 (\fB\-6\fP) 으로 \fIfoo.xz\fP 파일에 압축해 넣고, 압축 과정이 무사히 끝나면 \fIfoo\fP를
|
| 1352 |
+
삭제합니다:
|
| 1353 |
+
.RS
|
| 1354 |
+
.PP
|
| 1355 |
+
.nf
|
| 1356 |
+
\f(CRxz foo\fR
|
| 1357 |
+
.fi
|
| 1358 |
+
.RE
|
| 1359 |
+
.PP
|
| 1360 |
+
\fIbar.xz\fP를 \fIbar\fP 에 압축을 해제한 후 압축 해제가 무사히 끝나도 \fIbar.xz\fP를 삭제하지 않습니다:
|
| 1361 |
+
.RS
|
| 1362 |
+
.PP
|
| 1363 |
+
.nf
|
| 1364 |
+
\f(CRxz \-dk bar.xz\fR
|
| 1365 |
+
.fi
|
| 1366 |
+
.RE
|
| 1367 |
+
.PP
|
| 1368 |
+
기본 사전 설정 \fB\-6\fP 보다는 느리지만, 압축 및 압축 해제시 메모리를 적게 차지(각각 48\ Mib, 5\MiB)는 \fB\-4e\fP
|
| 1369 |
+
사전 설정(\fB\-4 \-\-extreme\fP)을 활용하여 \fIbaz.tar.xz\fP 파일을 만듭니다:
|
| 1370 |
+
.RS
|
| 1371 |
+
.PP
|
| 1372 |
+
.nf
|
| 1373 |
+
\f(CRtar cf \- baz | xz \-4e > baz.tar.xz\fR
|
| 1374 |
+
.fi
|
| 1375 |
+
.RE
|
| 1376 |
+
.PP
|
| 1377 |
+
압축 및 비압축 파일을 단일 명령으로 표준 출력에 압축해제할 수 있습니다:
|
| 1378 |
+
.RS
|
| 1379 |
+
.PP
|
| 1380 |
+
.nf
|
| 1381 |
+
\f(CRxz \-dcf a.txt b.txt.xz c.txt d.txt.lzma > abcd.txt\fR
|
| 1382 |
+
.fi
|
| 1383 |
+
.RE
|
| 1384 |
+
.
|
| 1385 |
+
.SS "다중 파일 병렬 압축"
|
| 1386 |
+
GNU와 *BSD에서는 \fBfind\fP(1) 명령과 \fBxargs\fP(1) 명령으로 여러 파일의 압축을 병렬 처리할 수 있습니다:
|
| 1387 |
+
.RS
|
| 1388 |
+
.PP
|
| 1389 |
+
.nf
|
| 1390 |
+
\f(CRfind . \-type f \e! \-name '*.xz' \-print0 \e
|
| 1391 |
+
| xargs \-0r \-P4 \-n16 xz \-T1\fR
|
| 1392 |
+
.fi
|
| 1393 |
+
.RE
|
| 1394 |
+
.PP
|
| 1395 |
+
\fBxargs\fP(1) 의 \fB\-P\fP 옵션으로 \fBxz\fP 프로세스의 병렬 처리 갯수를 지정합니다. \fB\-n\fP 옵션의 최적 값은 압축할
|
| 1396 |
+
파일 수에 달려있습니다. 압축할 파일이 몇개밖에 없다면 1이어야합니다. 파일이 수천 수만개 정도 된다면 \fBxargs\fP(1) 이
|
| 1397 |
+
어쨌든지간에 만들어낼 \fBxz\fP 프로세스의 겟수를 100으로 하거나 아니면 적당한 값을 지정하여 줄이는게 좋습니다.
|
| 1398 |
+
.PP
|
| 1399 |
+
\fBxz\fP에 \fB\-T1\fP옵션을 지정하면 단일\-스레드 모드로 강제합니다. \fBxargs\fP(1) 에서 병렬 처리 갯수를 제어할 수 있기
|
| 1400 |
+
때문입니다.
|
| 1401 |
+
.
|
| 1402 |
+
.SS "로봇 모드"
|
| 1403 |
+
여러 파일을 압축한 후 저장할 바이트 용량을 계산합니다:
|
| 1404 |
+
.RS
|
| 1405 |
+
.PP
|
| 1406 |
+
.nf
|
| 1407 |
+
\f(CRxz \-\-robot \-\-list *.xz | awk '/^totals/{print $5\-$4}'\fR
|
| 1408 |
+
.fi
|
| 1409 |
+
.RE
|
| 1410 |
+
.PP
|
| 1411 |
+
이 스크립트에서는 충분히 최신의 \fBxz\fP 명령을 사용하는지 알아보려 합니다. 다음 \fBsh\fP(1) 스크립트에서는 \fBxz\fP 도구의
|
| 1412 |
+
버전 번호가 최소한 5.0.0인지 여부를 검사합니다. 이 방식은 \fB\-\-robot\fP 옵션을 지원하지 않는 오래된 베타 버전과도 호환성이
|
| 1413 |
+
있습니다:
|
| 1414 |
+
.RS
|
| 1415 |
+
.PP
|
| 1416 |
+
.nf
|
| 1417 |
+
\f(CRif ! eval "$(xz \-\-robot \-\-version 2> /dev/null)" ||
|
| 1418 |
+
[ "$XZ_VERSION" \-lt 50000002 ]; then
|
| 1419 |
+
echo "Your xz is too old."
|
| 1420 |
+
fi
|
| 1421 |
+
unset XZ_VERSION LIBLZMA_VERSION\fR
|
| 1422 |
+
.fi
|
| 1423 |
+
.RE
|
| 1424 |
+
.PP
|
| 1425 |
+
\fBXZ_OPT\fP 환경 변수로 압축 해제시 메뢰 사용량 한계를 설정하지만, 한계 값을 이미 설정했다면, 값을 늘리지 않습니다:
|
| 1426 |
+
.RS
|
| 1427 |
+
.PP
|
| 1428 |
+
.nf
|
| 1429 |
+
\f(CRNEWLIM=$((123 << 20))\ \ # 123 MiB
|
| 1430 |
+
OLDLIM=$(xz \-\-robot \-\-info\-memory | cut \-f3)
|
| 1431 |
+
if [ $OLDLIM \-eq 0 \-o $OLDLIM \-gt $NEWLIM ]; then
|
| 1432 |
+
XZ_OPT="$XZ_OPT \-\-memlimit\-decompress=$NEWLIM"
|
| 1433 |
+
export XZ_OPT
|
| 1434 |
+
fi\fR
|
| 1435 |
+
.fi
|
| 1436 |
+
.RE
|
| 1437 |
+
.
|
| 1438 |
+
.SS "개별 압축 필터 체인 설정"
|
| 1439 |
+
개별 설정 필터 체인의 초단순 사용방식은 LZMA2 사전 설정 값을 별도로 설정하는 방식입니다. ���전 설정은 잠재적으로 쓸만한 압축
|
| 1440 |
+
설정 조합만 다루기 때문에 꽤 쓸모가 있을 수도 있습니다.
|
| 1441 |
+
.PP
|
| 1442 |
+
\fB\-0\fP ... \fB\-9\fP 옵션의 설명에서 테이블의 CompCPU 컬럼과 \fB\-\-extreme\fP 옵션은 LZMA2 사전 설정을
|
| 1443 |
+
개별적으로 맞췄을 때 쓸만할 수도 있습니다. 여기 관련내용을 테이블 둘로 정리해서 모아보았습니다:
|
| 1444 |
+
.RS
|
| 1445 |
+
.PP
|
| 1446 |
+
.TS
|
| 1447 |
+
tab(;);
|
| 1448 |
+
c c
|
| 1449 |
+
n n.
|
| 1450 |
+
Preset;CompCPU
|
| 1451 |
+
\-0;0
|
| 1452 |
+
\-1;1
|
| 1453 |
+
\-2;2
|
| 1454 |
+
\-3;3
|
| 1455 |
+
\-4;4
|
| 1456 |
+
\-5;5
|
| 1457 |
+
\-6;6
|
| 1458 |
+
\-5e;7
|
| 1459 |
+
\-6e;8
|
| 1460 |
+
.TE
|
| 1461 |
+
.RE
|
| 1462 |
+
.PP
|
| 1463 |
+
어떤 파일을 압축할 때 상당히 큰 딕셔너리(예: 32MiB)가 필요 하다는걸 알아채셨지만, \fBxz \-8\fP 명령이 압축할 때보다 더 빠른
|
| 1464 |
+
속도로 압축하려 한다면, 더 큰 딕셔너리 사용을 위해 더 낮은 CompCPU 사전 설정 값(예: 1)으로 수정할 수 있습니다:
|
| 1465 |
+
.RS
|
| 1466 |
+
.PP
|
| 1467 |
+
.nf
|
| 1468 |
+
\f(CRxz \-\-lzma2=preset=1,dict=32MiB foo.tar\fR
|
| 1469 |
+
.fi
|
| 1470 |
+
.RE
|
| 1471 |
+
.PP
|
| 1472 |
+
각 파일에 대해, 위 명령은 압축율이 더 좋아지면서도 \fBxz \-6\fP보다 더 빨라집니다. 그러나, CompCPU 값을 낮게 유지하는
|
| 1473 |
+
대신 큰 딕셔너리에서 일부 파일을 강조해야 합니다. 큰 딕셔너리가 대부분의 도움을 주는 매우 명백한 상황에서는 최소한 몇 메가바이트의
|
| 1474 |
+
매우 유사한 각 파일이 아카이브에 들어갑니다. 딕셔너리 크기는 LZMA2가 연속으로 존재하는 각 파일의 유사성으로부터 얻는 장점을 취할
|
| 1475 |
+
수 있을 때 일부 개별 파일보다 훨씬 더 커집니다.
|
| 1476 |
+
.PP
|
| 1477 |
+
압축 프로그램과 압축 해제 프로그램에서 메모리를 엄청 많이 사용해도 상관 없고, 파일을 수백 메가 바이트 메모리 용량을 활용하여
|
| 1478 |
+
압축한다면, \fBxz \-9\fP 명령에 64MiB 용량을 초과하는 딕셔너리를 사용할 수 있게 하는 방법도 쓸만할 지도 모릅니다:
|
| 1479 |
+
.RS
|
| 1480 |
+
.PP
|
| 1481 |
+
.nf
|
| 1482 |
+
\f(CRxz \-vv \-\-lzma2=dict=192MiB big_foo.tar\fR
|
| 1483 |
+
.fi
|
| 1484 |
+
.RE
|
| 1485 |
+
.PP
|
| 1486 |
+
위 예제에서와 같이 \fB\-vv\fP (\fB\-\-verbose \-\-verbose\fP) 옵션을 사용하면 압축 및 압축 해제 과정에서 필요한 메모리
|
| 1487 |
+
용량을 살펴보는데 요긴할 수 있습니다. 압축 해제한 파일 크기보다 더 큰 딕셔너리를 사용하면 불필요한 메모리 소모량이 발생하여 위
|
| 1488 |
+
명령이 작은 파일에는 쓸모 없음을 기억하십시오.
|
| 1489 |
+
.PP
|
| 1490 |
+
때로는 압축 시간이 딱히 상관이 없을 수도 있습니다만, 압축 해제시 메모리 사용량을 적게 유지해야 할 수도 있습니다. 예를 들면,
|
| 1491 |
+
임베디드 시스템에서 파일 압축을 해제할 수도 있습니다. 다음 명령의 경우 \fB\-6e\fP (\fB\-6 \-\-extreme\fP) 옵션을 기반
|
| 1492 |
+
옵션을 사용하며 딕셔너리 크기를 64KiB만 사용하도록 제한합니다. 결과 파일은 XZ 임베디드(이게 \fB\-\-check=crc32\fP
|
| 1493 |
+
옵션이 있는 이유)로 100KiB 메모리 용량을 활용하여 풀어낼 수 있습니다.
|
| 1494 |
+
.RS
|
| 1495 |
+
.PP
|
| 1496 |
+
.nf
|
| 1497 |
+
\f(CRxz \-\-check=crc32 \-\-lzma2=preset=6e,dict=64KiB foo\fR
|
| 1498 |
+
.fi
|
| 1499 |
+
.RE
|
| 1500 |
+
.PP
|
| 1501 |
+
가능한 한 수 바이트를 더 쥐어 짜내고 싶을 때, 리터럴 문맥 비트 수(\fIlc\fP)와 위치 비트 수(\fIpb\fP)를 조정하면 도움이 될
|
| 1502 |
+
수도 있습니다. 리터럴 위치 비트 수(\fIlp\fP)를 조금 건드리는 것 또한 도움이 될 지도 모르겠지만 보통 \fIlc\fP 값과 \fIpb\fP
|
| 1503 |
+
값이 더 중요합니다. 예를 들면, 소스 코드 저장 파일에는 US\-ASCII 텍스트가 대부분이기에, 다음과 같은 경우는 \fBxz \-6e\fP
|
| 1504 |
+
명령을 실행했을 때부다는 아주 약간(거의 0.1% 수준) 작은 파일을 얻어낼 수도 있습니다(\fBlc=4\fP를 빼고도 시도해보십시오):
|
| 1505 |
+
.RS
|
| 1506 |
+
.PP
|
| 1507 |
+
.nf
|
| 1508 |
+
\f(CRxz \-\-lzma2=preset=6e,pb=0,lc=4 source_code.tar\fR
|
| 1509 |
+
.fi
|
| 1510 |
+
.RE
|
| 1511 |
+
.PP
|
| 1512 |
+
LZMA2와 다른 필터를 함께 사용하면 일부 파일 형식에 대해 압축율을 개선할 수 있습니다. 예를 들면 x86\-32 또는 x86\-64
|
| 1513 |
+
공유 라이브러리를 x86 BCJ 필터를 활용하여 압축할 경우:
|
| 1514 |
+
.RS
|
| 1515 |
+
.PP
|
| 1516 |
+
.nf
|
| 1517 |
+
\f(CRxz \-\-x86 \-\-lzma2 libfoo.so\fR
|
| 1518 |
+
.fi
|
| 1519 |
+
.RE
|
| 1520 |
+
.PP
|
| 1521 |
+
참고로 필터 옵션의 순서는 상당히 중요합니다. \fB\-\-x86\fP을 \fB\-\-lzma\fP 이전에 지정하면 \fBxz\fP에서 오류가 나는데,
|
| 1522 |
+
LZMA2 다음에는 어떤 필터든 설정할 수 없고, 옵션 체인상 마지막 필터로 x86 BCJ 필터를 사용할 수 없기 때문입니다.
|
| 1523 |
+
.PP
|
| 1524 |
+
LZMA2와 델타 필터는 비트맵 그림에 최적의 결과를 가져다줄 수 있습니다. PNG에 보통 안성맞춥인데, PNG에는 단순 델타 필터보단
|
| 1525 |
+
약간 더 고급진 필터를 사용하지만, 실제 압축을 진행할 때는 Deflate를 사용하기 때문입니다.
|
| 1526 |
+
.PP
|
| 1527 |
+
예를 들어 이미지를 압축하지 않은 비압축 TIFF로 저장해야 하는 경우가 있습니다. 델타 필터의 거리 매개변수는 그림에서 픽셀당 바이트
|
| 1528 |
+
수에 일치하도록 설정합니다. 예를 들면, 24비트 RGB 비트맵의 경우 \fBdist=3\fP 거리 매개변수 값을 설정해야 하며, LZMA2
|
| 1529 |
+
압축시 3바이트 정렬을 따르도록 \fBpb=0\fP 값을 전달하는 방법도 바람직합니다:
|
| 1530 |
+
.RS
|
| 1531 |
+
.PP
|
| 1532 |
+
.nf
|
| 1533 |
+
\f(CRxz \-\-delta=dist=3 \-\-lzma2=pb=0 foo.tiff\fR
|
| 1534 |
+
.fi
|
| 1535 |
+
.RE
|
| 1536 |
+
.PP
|
| 1537 |
+
여러 이미지를 단일 아카이브로 넣고 싶다면(예: \fB.tar\fP), 모든 이미지에 대해 동일한 픽셀당 바이트 수가 들어가는 경우에도 델타
|
| 1538 |
+
필터가 동작합니다.
|
| 1539 |
+
.
|
| 1540 |
+
.SH "추가 참조"
|
| 1541 |
+
\fBxzdec\fP(1), \fBxzdiff\fP(1), \fBxzgrep\fP(1), \fBxzless\fP(1), \fBxzmore\fP(1),
|
| 1542 |
+
\fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fB7z\fP(1)
|
| 1543 |
+
.PP
|
| 1544 |
+
XZ 유틸리티: <https://tukaani.org/xz\-utils/>
|
| 1545 |
+
.br
|
| 1546 |
+
XZ 임베디드: <https://tukaani.org/xz/embedded/>
|
| 1547 |
+
.br
|
| 1548 |
+
LZMA SDK: <https://7\-zip.org/sdk.html>
|
evalkit_tf440/share/man/ko/man1/lzmadec.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,72 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
|
| 3 |
+
.\" Author: Lasse Collin
|
| 4 |
+
.\"
|
| 5 |
+
.\" Korean translation for the xz-man
|
| 6 |
+
.\" Seong-ho Cho <[email protected]>, 2023, 2024.
|
| 7 |
+
.\"
|
| 8 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 9 |
+
.\"
|
| 10 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 11 |
+
.\"
|
| 12 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 13 |
+
.TH XZDEC 1 2024\-04\-08 Tukaani "XZ 유틸리티"
|
| 14 |
+
.SH 이름
|
| 15 |
+
xzdec, lzmadec \- .xz와 .lzma용 작은 압축 해제 프로그램
|
| 16 |
+
.SH 요약
|
| 17 |
+
\fBxzdec\fP [\f\fI옵션\fP...\fP] [\fI<파일>...\fP]
|
| 18 |
+
.br
|
| 19 |
+
\fBlzmadec\fP [\f\fI옵션\fP...\fP] [\fI<파일>...\fP]
|
| 20 |
+
.SH 설명
|
| 21 |
+
\fBxzdec\fP은 liblzma 기반 \fB.xz\fP (그리고 \fB.xz\fP 확장자만) 파일 압축 해제 전용 도구 프로그램입니다.
|
| 22 |
+
\fBxzdec\fP 은 \fBxz\fP(1) 명령을 활용하여 \fB.xz\fP 파일의 압축을 해제할 때 쓰던 \fBxz \-\-decompress \-\-stdout\fP (그리고 일반적으로 쓰던 몇가지 다른 옵션도 같이) 명령을 작성하던 일상적인 경우를 대신하려 만든 결과물입니다.
|
| 23 |
+
\fBlzmadec\fP 는 \fB.xz\fP 파일 대신 \fB.lzma\fP 파일을 지원하는 점만 다르며, 나머지는 \fBxzdec\fP과 동일합니다.
|
| 24 |
+
.PP
|
| 25 |
+
실행 파일 크기를 줄이려는 목적으로, \fBxzdec\fP 에서는 다중\-스레드 실행 또는 현지 언어 표기를 지원하지 않으며
|
| 26 |
+
\fBXZ_DEFAULTS\fP 환경 변수와 \fBXZ_OPT\fP 환경 변수의 옵션 값을 읽지 않습니다. \fBxzdec\fP은 단계별 진행 정보를
|
| 27 |
+
표시하지 않습니다. \fBxzdec\fP 명령어로 \fBSIGINFO\fP 시그널을 보내면 아무 동작도 취하지 않지만, \fBSIGUSR1\fP 시그널을
|
| 28 |
+
보내면 프 정보를 표시하는 대신 프로세스를 끝냅니다.
|
| 29 |
+
.SH 옵션
|
| 30 |
+
.TP
|
| 31 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-decompress\fP, \fB\-\-uncompress\fP
|
| 32 |
+
\fBxz\fP(1) 호환성을 문제로 무시합니다. \fBxzdec\fP은 압축 해제 기능만 지원합니다.
|
| 33 |
+
.TP
|
| 34 |
+
\fB\-k\fP, \fB\-\-keep\fP
|
| 35 |
+
\fBxz\fP(1) 호환성을 문제로 무시합니다. \fBxzdec\fP은 어떤 파일도 만들거나 제거하지 않습니다.
|
| 36 |
+
.TP
|
| 37 |
+
\fB\-c\fP, \fB\-\-stdout\fP, \fB\-\-to\-stdout\fP
|
| 38 |
+
\fBxz\fP(1) 호환성을 문제로 무시합니다. \fBxzdec\fP은 항상 압축 해제한 데이터를 표준 출력으로만 기록합니다.
|
| 39 |
+
.TP
|
| 40 |
+
\fB\-q\fP, \fB\-\-quiet\fP
|
| 41 |
+
이 옵션을 한번 지정하면 \fBxzdec\fP에서 어떤 경고나 알림을 표시하지 않기 때문에 아무런 동작도 취하지 않습니다. 오류 메시지를
|
| 42 |
+
표시하지 않으려면 이 옵션을 두번 지정하십시오.
|
| 43 |
+
.TP
|
| 44 |
+
\fB\-Q\fP, \fB\-\-no\-warn\fP
|
| 45 |
+
\fBxz\fP(1) 호환성을 문제로 무시합니다. \fBxzdec\fP은 종료 코드 2번을 사용하지 않습니다.
|
| 46 |
+
.TP
|
| 47 |
+
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
|
| 48 |
+
도움말 메시지를 나타내고 무사히 나갑니다.
|
| 49 |
+
.TP
|
| 50 |
+
\fB\-V\fP, \fB\-\-version\fP
|
| 51 |
+
\fBxzdec\fP과 liblzma의 버전 번호를 나타냅니다.
|
| 52 |
+
.SH "종료 상태"
|
| 53 |
+
.TP
|
| 54 |
+
\fB0\fP
|
| 55 |
+
모든 상태 양호.
|
| 56 |
+
.TP
|
| 57 |
+
\fB1\fP
|
| 58 |
+
오류 발생.
|
| 59 |
+
.PP
|
| 60 |
+
\fBxzdec\fP 은 \fBxz\fP에 있는 경고 메시지를 출력하지 않기 때문에 \fBxzdec\fP 에서는 종료 코드 2번을 사용하지 않습니다.
|
| 61 |
+
.SH 참고
|
| 62 |
+
보통 매일 사용하실 목적이라면 \fBxzdec\fP 또는 \fBlzmadec\fP 대신 \fBxz\fP 명령을 사용하십시오. \fBxzdec\fP 또는
|
| 63 |
+
\fBlzmadec\fP은 완전한 기능을 갖춘 \fBxz\fP(1) 보다는 작은 압축 해제 프로그램을 사용해야 할 경우에만 사용하라고 있는
|
| 64 |
+
명령입니다.
|
| 65 |
+
.PP
|
| 66 |
+
\fBxzdec\fP 과 \fBlzmadec\fP 은 실제로 그렇게 작은건 아닙니다. 컴파일 시간에 liblzma에서 얼마나 기능을 떨궈내느냐에
|
| 67 |
+
따라 더 줄어들 수도 있습니다만, 보통 임베디드 운영체제 배포판이 아닌 경우는 이렇게 할 수가 없습니다. 실제로 작은 \fB.xz\fP 압축
|
| 68 |
+
해제 프로그램이 필요하다면 XZ 임베디드 사용을 고려하십시오.
|
| 69 |
+
.SH "추가 참조"
|
| 70 |
+
\fBxz\fP(1)
|
| 71 |
+
.PP
|
| 72 |
+
XZ 임베디드: <https://tukaani.org/xz/embedded/>
|
evalkit_tf440/share/man/ko/man1/lzmainfo.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,38 @@
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
|
| 3 |
+
.\" Author: Lasse Collin
|
| 4 |
+
.\"
|
| 5 |
+
.\" Korean translation for the xz-man
|
| 6 |
+
.\" Seong-ho Cho <[email protected]>, 2023, 2024.
|
| 7 |
+
.\"
|
| 8 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 9 |
+
.\"
|
| 10 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 11 |
+
.\"
|
| 12 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 13 |
+
.TH LZMAINFO 1 2013\-06\-30 Tukaani "XZ 유틸리티"
|
| 14 |
+
.SH 이름
|
| 15 |
+
lzmainfo \- .lzma 파일 헤더에 들어있는 정보를 보여줍니다
|
| 16 |
+
.SH 요약
|
| 17 |
+
\fBlzmainfo\fP [\fB\-\-help\fP] [\fB\-\-version\fP] [\fI<파일>...\fP]
|
| 18 |
+
.SH 설명
|
| 19 |
+
\fBlzmainfo\fP 는 \fB.lzma\fP 파일 헤더에 들어있는 정보를 보여줍니다. 지정 \fI<파일>\fP에서 13바이트를
|
| 20 |
+
우선 읽어 헤더를 디코딩한 후, 가독 형식으로 표준 출력에 보여줍니다. \fI<파일>\fP을 지정하지 않거나
|
| 21 |
+
\fI<파일>\fP 값이 \fI\-\fP 이면 표준 입력을 읽습니다.
|
| 22 |
+
.PP
|
| 23 |
+
보통 대부분 관심있는 정보는 압축 해제 용량과 딕서너리 크기입니다. 압축 해제 용량의 경우 파일이 비스트림 \fB.lzma\fP 형식 계열인
|
| 24 |
+
경우에만 나타납니다. 파일 압축 해제 필요 메모리 용량은 수십 킬로바이트에 딕셔너리 크기를 합친 값입니다.
|
| 25 |
+
.PP
|
| 26 |
+
\fBlzmainfo\fP 는 LZMA 유틸리티 하위 호환성을 목적으로 XZ 유틸리티에 기본으로 들어있습니다.
|
| 27 |
+
.SH "종료 상태"
|
| 28 |
+
.TP
|
| 29 |
+
\fB0\fP
|
| 30 |
+
모든 상태 양호.
|
| 31 |
+
.TP
|
| 32 |
+
\fB1\fP
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오류 발생.
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.SH 버그
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\fBlzmainfo\fP 프로그램은 \fBMiB\fP (2^20 바이트) 용량 단위인데 (실제로) \fBMB\fP를 사용합니다. LZMA 유틸리티
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출력 호환 유지가 목적입니다.
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.SH "추가 참조"
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\fBxz\fP(1)
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evalkit_tf440/share/man/ko/man1/lzmore.1
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@@ -0,0 +1,42 @@
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.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
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.\"
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+
.\" Authors: Andrew Dudman
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.\" Lasse Collin
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.\"
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.\" Korean translation for the xz-man
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+
.\" Seong-ho Cho <[email protected]>, 2023, 2024.
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+
.\"
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+
.\" (Note that this file is based on xzless.1 instead of gzip's zmore.1.)
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+
.\"
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| 11 |
+
.\"*******************************************************************
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+
.\"
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| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
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+
.\"
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| 15 |
+
.\"*******************************************************************
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+
.TH XZMORE 1 2024\-02\-12 Tukaani "XZ 유틸리티"
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.SH 이름
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xzmore, lzmore \- xz 압축 (텍스트) 파일 또는 lzma 압축 (텍스트) 파일을 봅니다
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.
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.SH 요약
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\fBxzmore\fP [\fI<파일>\fP...]
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.br
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\fBlzmore\fP [\fI<파일>\fP...]
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.SH 설명
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\fBxzmore\fP 명령은 압축 파일에 들어있는 텍스트를 \fBmore\fP(1) 명령으로 터미널에 나타냅니다. \fBxz\fP(1) 방식으로
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압축을 해제하는 파일만 지원합니다. 다른 파일은 이미 압축을 해제한 파일로 간주합니다. \fI<파일>\fP을 지정하지
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않으면, \fBxzmore\fP 프로그램에서는 표준 입력을 읽어들입니다. 키보드 명령 정보는 \fBmore\fP(1) 설명서를 참고하십시오.
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.PP
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참고로 \fBmore\fP(1) 명령 구현체에 따라 반대 방향(윗방향)으로의 스크롤은 못할 수도 있습니다. \fBxzmore\fP 명령이
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+
\fBmore\fP(1) 명령에 압축 해제한 데이터를 파이프로 전달하기 때문입니다. \fBxzless\fP(1)는 좀 더 나은 기능을 가진
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\fBless\fP(1) 명령을 활용합니다.
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+
.PP
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\fBlzmore\fP 명령은 LZMA 유틸리티 하위 호환용으로 제공합니다.
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.
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.SH 환경
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.TP
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\fBPAGER\fP
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\fBPAGER\fP 환경변수 값을 설정했다면 \fBmore\fP(1) 대신 해당 환경변수 값을 사용합니다.
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.SH "추가 참조"
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\fBmore\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBxzless\fP(1), \fBzmore\fP(1)
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evalkit_tf440/share/man/ko/man1/unlzma.1
ADDED
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@@ -0,0 +1,1548 @@
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|
| 7 |
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|
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|
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|
| 11 |
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|
| 19 |
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| 20 |
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|
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| 24 |
+
\fBunxz\fP 명령은 \fBxz \-\-decompress\fP 명령과 동일합니다.
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| 25 |
+
.br
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| 26 |
+
\fBxzcat\fP 명령은 \fBxz \-\-decompress \-\-stdout\fP 명령과 동일합니다.
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| 27 |
+
.br
|
| 28 |
+
\fBlzma\fP 명령은 \fBxz \-\-format=lzma\fP 명령과 동일합니다.
|
| 29 |
+
.br
|
| 30 |
+
\fBunlzma\fP 명령은 \fBxz \-\-format=lzma \-\-decompress\fP 명령과 동일합니다.
|
| 31 |
+
.br
|
| 32 |
+
\fBlzcat\fP 명령은 \fBxz \-\-format=lzma \-\-decompress \-\-stdout\fP 명령과 동일합니다.
|
| 33 |
+
.PP
|
| 34 |
+
파일 압축을 해제해야 하는 셸 스크립트를 작성할 때, \fBunxz\fP 와 \fBxzcat\fP 이름 대신 \fBxz\fP 명령과 적절한 인자
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| 35 |
+
값(\fBxz \-d\fP 또는 \fBxz \-dc\fP)의 사용을 추천드립니다.
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| 36 |
+
.
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| 37 |
+
.SH 설명
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| 38 |
+
\fBxz\fP는 \fBgzip\fP(1) 과 \fBbzip2\fP(1) 과 비슷한 명령행 문법을 지닌 범용 데이터 압축 도구입니다. 자체 파일
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| 39 |
+
형식은 \fB.xz\fP 형식이나, LZMA 유틸리티에서 사용하는 예전 \fB.lzma\fP 형식과 형식 헤더가 없는 RAW 압축 스트림도
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| 40 |
+
지원합니다. 게다가, \fBlzip\fP에서 활용하는 \fB.lz\fP 형식 압축 해제도 지원합니다.
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| 41 |
+
.PP
|
| 42 |
+
각 \fI파일\fP 에 대한 \fBxz\fP 압축 또는 압축 해제는 선택 동작 모드에 따릅니다. \fI<파일>\fP 값이 주어졌거나
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| 43 |
+
\fI<파일>\fP 값이 \fB\-\fP이면, \fBxz\fP 명령에서 표준 입력을 읽고 처리한 데이터를 표준 출력에 기록합니다.
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| 44 |
+
\fBxz\fP 에서는 터미널에서 활용할 경우 압축 데이터를 표준 압축으로 기록하는 동작을 거절(오류를 출력하고 \fI<파일>\fP을
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| 45 |
+
건너뜀)합니다. 이와 비슷하게, \fBxz\fP 유틸리티를 터미널에서 실행하면 표준 입력의 압축 데이터 읽기를 거절합니다.
|
| 46 |
+
.PP
|
| 47 |
+
\fB\-\-stdout\fP 을 지정하지 않는 한, \fB\-\fP가 아닌 \fI<파일>\fP을 원본 \fI<파일>\fP 이름에서
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| 48 |
+
가져온 새 파일 이름으로 기록합니다:
|
| 49 |
+
.IP \(bu 3
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| 50 |
+
압축할 때, 대상 파일 형식의 접미사(\fB.xz\fP or \fB.lzma\fP) 는 원본 파일 이름 뒤에 붙어 대상 파일이름이 됩니다.
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| 51 |
+
.IP \(bu 3
|
| 52 |
+
압축 해제할 때, \fB.xz\fP, \fB.lzma\fP, \fB.lz\fP 접미사를 파일 이름에서 제거하고 대상 파일 이름을 알아냅니다.
|
| 53 |
+
\fBxz\fP에서는 \fB.txz\fP, \fB.tlz\fP 접미사도 인식하며, \fB.tar\fP 접미사로 치환합니다.
|
| 54 |
+
.PP
|
| 55 |
+
대상 파일이 이미 있으면, 오류를 나타내고 \fI<파일>\fP을 건너뜁니다.
|
| 56 |
+
.PP
|
| 57 |
+
표준 출력으로 기록하기 전에는, \fBxz\fP는 경고를 나타내며, 다음 조건에 만족할 경우 \fI<파일>\fP을 건너뜁니다:
|
| 58 |
+
.IP \(bu 3
|
| 59 |
+
\fI<파일>\fP이 일반 파일이 아닐 때. 심볼릭 링크는 따라가지 않기에, 일반 파일로 간주하지 않습니다.
|
| 60 |
+
.IP \(bu 3
|
| 61 |
+
\fI<파일>\fP이 하나 이상의 하드 링크일 떄.
|
| 62 |
+
.IP \(bu 3
|
| 63 |
+
\fI<파일>\fP에 setuid, setgid, 끈적이 비트 집합이 붙어있을 떄.
|
| 64 |
+
.IP \(bu 3
|
| 65 |
+
동작 모드를 압축으로 설정하고, \fI<파일>\fP은 대상 파일 형식의 접미사를 이미 붙였을 때(\fB.xz\fP 형식으로 압축하면
|
| 66 |
+
\&\fB.xz\fP 또는 \fB.txz\fP, \fB.lzma\fP 형식으로 압축하면 \fB.lzma\fP 또는 \fB.tlz\fP).
|
| 67 |
+
.IP \(bu 3
|
| 68 |
+
동작 모드를 압축 해제로 설정하고, \fI<파일>\fP에 지원 파일 형식 접미사(\fB.xz\fP, \fB.txz\fP, \fB.lzma\fP,
|
| 69 |
+
\&\fB.tlz\fP, \fB.lz\fP)를 붙이지 않았을 때.
|
| 70 |
+
.PP
|
| 71 |
+
\fI<파일>\fP 의 압축 또는 압축 해제를 성공하고 나면, \fBxz\fP는 소유자, 소유그룹, 권한, 접근 시각, 수정 시각
|
| 72 |
+
정보를 원본 \fI<파일>\fP에서 대상 파일로 그대로 복사합니다. 그룹 정보 복사에 실패하면, 권한을 수정하여 원본
|
| 73 |
+
\fI<파일>\fP에 접근 권한이 없는 사용자가 대상 파일로 접근하지 못하게 합니다. \fBxz\fP는 아직 접근 제어 목록이나
|
| 74 |
+
확장 속성 등의 기타 메타데이터를 복사하는 기능은 지원하지 않습니다.
|
| 75 |
+
.PP
|
| 76 |
+
대상 파일을 온전히 닫고 나면, \fB\-\-keep\fP 옵션을 지원하지 않았을 경우 원본 \fI<파일>\fP을 제거합니다. 원본
|
| 77 |
+
\fI<파일>\fP은 출력을 표준 출력으로 기록했거나 오류가 발생했을 경우 제거하지 않습니다.
|
| 78 |
+
.PP
|
| 79 |
+
\fBxz\fP 프로세스에 \fBSIGINFO\fP 시그널 또는 \fBSIGUSR1\fP 시그널을 보내면 표준 출력으로 진행 정보를 출력합니다. 표준
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| 80 |
+
오류가 터미널일 경우일 경우에만 제한하며 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 지정하면 진행 표시줄을 자동으로 나타냅니다.
|
| 81 |
+
.
|
| 82 |
+
.SS "메모리 사용"
|
| 83 |
+
\fBxz\fP 메모리 사용은 수백 킬로바이트로 시작하여 수 기가바이트까지 압축 설정에 따라 다릅니다. 압축 해제 프로그램이 필요로 하는
|
| 84 |
+
메모리 공간을 결정하는 파일 압축시에 설정 값을 활용합니다. 보통 압축 해제 프로그램은 파일을 만들 때, 압축 프로그램 메모리 사용량의
|
| 85 |
+
5% 에서 20% 정도 필요합니다. 예를 들면, \fBxz \-9\fP로 압축한 파일 압축 해제시 현재 65MiB 메모리 용량이 필요합니다.
|
| 86 |
+
여전하게도, 압축 해제시 수 기가 바이트의 메모리가 필요한 \fB.xz\fP 파일에도 가능한 이야기입니다.
|
| 87 |
+
.PP
|
| 88 |
+
특히 이전 시스템 사용자의 경우 메모리 사용량이 엄청나게 늘어나는 점에 짜증이 날 수 있습니다. 이런 불편한 상황을 피하기 위해,
|
| 89 |
+
\fBxz\fP에 기본적으로 비활성 상태인 내장 메모리 사용 제한 기능을 넣었습니다. 일부 운영체제에서 처리 중 메모리 사용을 제한하는
|
| 90 |
+
수단을 제공하긴 하지만, 여기에 의지하기에는 충분히 유연하지 않습니다(예를 들면, \fBulimit\fP(1)을 사용하면 가상 메모리를
|
| 91 |
+
제한하여 \fBmmap\fP(2)을 먹통으로 만듭니다).
|
| 92 |
+
.PP
|
| 93 |
+
메모리 사용 제한 기능은 \fB\-\-memlimit=\fP\fI<제한용량>\fP 명령행 옵션으로 사용할 수 있습니다. 종종
|
| 94 |
+
\fBXZ_DEFAULTS=\-\-memlimit=150MiB\fP와 같이 \fBXZ_DEFAULTS\fP 환경 변수를 설정하여 제한 기능을 켜는게 더
|
| 95 |
+
편합니다. \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션과
|
| 96 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션을 활용하여 압축 및 압축 해제시 별도로 한계 값을
|
| 97 |
+
설정할 수 있습니다. 이 두 가지 옵션의 \fBXZ_DEFAULTS\fP 환경 변수 밖에서의 사용은, \fBxz\fP를 단일 실행할 때 압축 및
|
| 98 |
+
압축 해제 동작을 동시에 수행하지 않으며, 앞서 언급한 두가지 옵션을 명령행에 입력하기에는
|
| 99 |
+
\fB\-\-memlimit=\fP\fI<제한용량>\fP(또는 \fB\-M\fP \fI<제한용량>\fP)이 더 짧기 때문에 별로 쓸모가
|
| 100 |
+
없습니다.
|
| 101 |
+
.PP
|
| 102 |
+
압축 해제시 메모리 사용 제한 지정 한계를 초과하면, \fBxz\fP 유틸리티에서 오류를 나타내며 파일 압축 해제는 실패합니다. 압축을
|
| 103 |
+
실행할 때 사용 제한 지정 한계를 넘어서면 \fBxz\fP에서는 설정 값을 줄여서 어쨌든 한계를 넘지 못하게
|
| 104 |
+
합니다(\fB\-\-format=raw\fP 옵션 또는 \fB\-\-no\-adjust\fP 옵션 사용시 제외). 설정 한계 값이 엄청 작지 않은 이상 이
|
| 105 |
+
방식대로 처리하면 어쨌든 실패하지 않습니다. 설정 값조정은 압축 래벨 사전 설정과 일치하지 않을 때 단계적으로 진행하는데, 이를테면,
|
| 106 |
+
\fBxz \-9\fP 명령 수행에 필요한 양보다 한계 값이 약간 작으면, 설정 값을 \fBxz \-8\fP에 못미치게 약간 줄여서 진행합니다.
|
| 107 |
+
.
|
| 108 |
+
.SS ".xz 파일 결합 및 패딩"
|
| 109 |
+
\&\fB.xz\fP 파일을 있는 그대로 합칠 수 있습니다. \fBxz\fP는 \fB.xz\fP 파일을 단독 파일일 때 처럼 압축해제합니다.
|
| 110 |
+
.PP
|
| 111 |
+
결합 부분과 마지막 부분 뒤에 패딩을 추가할 수 있습니다. 패딩은 널 바이트로 구성해야 하며 패딩 길이는 4바이트로 구성해야 합니다.
|
| 112 |
+
512 바이트 블록으로 파일 크기를 이루는 매체에 \fB.xz\fP 파일을 저장했을 경우에 요긴할 수 있습니다.
|
| 113 |
+
.PP
|
| 114 |
+
\&\fB.lzma\fP 파일 또는 원시 스트림의 경우 결합과 패딩을 허용하지 않습니다.
|
| 115 |
+
.
|
| 116 |
+
.SH 옵션
|
| 117 |
+
.
|
| 118 |
+
.SS "정수 접두사와 별도 값"
|
| 119 |
+
정수 인자값이 필요한 대부분 위치에서는, 큰 정수값을 나타내기 쉽게 하도록 추가 접미사를 지원합니다. 정수와 접미사 사이에 어떤 공백이
|
| 120 |
+
있으면 안됩니다.
|
| 121 |
+
.TP
|
| 122 |
+
\fBKiB\fP
|
| 123 |
+
1,024 (2^10) 배수 정수값. \fBKi\fP, \fBk\fP, \fBkB\fP, \fBK\fP, \fBKB\fP 단위를 \fBKiB\fP 동의어로 받아들입니다.
|
| 124 |
+
.TP
|
| 125 |
+
\fBMiB\fP
|
| 126 |
+
1,048,576 (2^20) 배수 정수값. \fBMi\fP, \fBm\fP, \fBM\fP, \fBMB\fP 단위를 \fBMiB\fP 동의어로 받아들입니다.
|
| 127 |
+
.TP
|
| 128 |
+
\fBGiB\fP
|
| 129 |
+
1,073,741,824 (2^30) 배수 정수값. \fBGi\fP, \fBg\fP, \fBG\fP, \fBGB\fP 단위를 \fBGiB\fP 동의어로
|
| 130 |
+
받아들입니다.
|
| 131 |
+
.PP
|
| 132 |
+
특수 값 \fBmax\fP는 옵션에서 지원하는 정수 최대 값을 나타낼 때 사용할 수 있습니다.
|
| 133 |
+
.
|
| 134 |
+
.SS "동작 모드"
|
| 135 |
+
여러 동작 모드를 보여드리겠습니다만, 마지막에 주어진 동작 모드로 동작합니다.
|
| 136 |
+
.TP
|
| 137 |
+
\fB\-z\fP, \fB\-\-compress\fP
|
| 138 |
+
압축합니다. 어떤 동작 모드 옵션도 지정하지 않고 다른 동작 모드를 명령행에 따로 지정하지 않았다면 이 동작 모드는 기본입니다(예:
|
| 139 |
+
\fBunxz\fP 는 \fB\-\-decompress\fP를 암시).
|
| 140 |
+
.IP ""
|
| 141 |
+
.\" The DESCRIPTION section already says this but it's good to repeat it
|
| 142 |
+
.\" here because the default behavior is a bit dangerous and new users
|
| 143 |
+
.\" in a hurry may skip reading the DESCRIPTION section.
|
| 144 |
+
After successful compression, the source file is removed unless writing to
|
| 145 |
+
standard output or \fB\-\-keep\fP was specified.
|
| 146 |
+
.TP
|
| 147 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-decompress\fP, \fB\-\-uncompress\fP
|
| 148 |
+
.\" The DESCRIPTION section already says this but it's good to repeat it
|
| 149 |
+
.\" here because the default behavior is a bit dangerous and new users
|
| 150 |
+
.\" in a hurry may skip reading the DESCRIPTION section.
|
| 151 |
+
Decompress. After successful decompression, the source file is removed
|
| 152 |
+
unless writing to standard output or \fB\-\-keep\fP was specified.
|
| 153 |
+
.TP
|
| 154 |
+
\fB\-t\fP, \fB\-\-test\fP
|
| 155 |
+
압축 \fI<파일>\fP의 무결성을 시험해봅니다. 이 옵션은 압축 해제 데이터를 표준 출력으로 기록하는 대신 버린다는 점을
|
| 156 |
+
제외하고 \fB\-\-decompress \-\-stdout\fP과 동일합니다. 어떤 파일도 만들거나 제거하지 않습니다.
|
| 157 |
+
.TP
|
| 158 |
+
\fB\-l\fP, \fB\-\-list\fP
|
| 159 |
+
압축 \fI<파일>\fP 정보를 출력합니다. 압축 해제 출력을 내보내지 않으며, 어떤 파일도 만들거나 제거하지 않습니다. 이
|
| 160 |
+
조회 모드에서, 프로그램은 표준 입력 또는 기타 탐색 불가능한 원본에서 압축 데이터를 읽을 수 없습니다.
|
| 161 |
+
.IP ""
|
| 162 |
+
\fI<파일>\fP 기본 정보를 파일 당 한 줄 씩 기본으로 보여줍니다. 더 자세한 정보를 보려면 \fB\-\-verbose\fP
|
| 163 |
+
옵션을 사용하십시오. 더 자세한 정보는 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 두번 사용하면 되지만, 추가 정보를 더 많이 가져오면서 탐색
|
| 164 |
+
횟수가 늘어나는 문제로 인해 느려질 수 있습니다. 세부 출력 너비는 80 문자를 초과하며, 예를 들어 출력을 파이핑한다면, 터미널이
|
| 165 |
+
충분히 너비가 넓지 못할 경우 \fBless\ \-S\fP 명령이 편리할 수 있습니다.
|
| 166 |
+
.IP ""
|
| 167 |
+
정확한 출력은 \fBxz\fP 버전과 다른 로캘에 따라 바뀔 수 있습니다. 기계 판독용 출력시 \fB\-\-robot \-\-list\fP 옵션을
|
| 168 |
+
사용합니다.
|
| 169 |
+
.
|
| 170 |
+
.SS "동작 수정자"
|
| 171 |
+
.TP
|
| 172 |
+
\fB\-k\fP, \fB\-\-keep\fP
|
| 173 |
+
입력 파일을 삭제하지 않습니다.
|
| 174 |
+
.IP ""
|
| 175 |
+
\fBxz\fP 5.2.6 부터는 이 옵션으로 입력 파일이 일반 파일을 참조하는 심볼릭 링크나 하나 이상의 하드 링크, 내지는 setuid,
|
| 176 |
+
setgid, 끈적이 비트 세트를 설정한 상태라도 압축하거나 압축을 풀 수 있습니다. setuid, setgid, 끈적이 비트는 대상
|
| 177 |
+
파일에 복사하지 않습니다. 이전 버전에서는 \fB\-\-force\fP 옵션을 지정했을 때만 가능했습니다.
|
| 178 |
+
.TP
|
| 179 |
+
\fB\-f\fP, \fB\-\-force\fP
|
| 180 |
+
이 옵션은 몇가지 동작에 영향을 줍니다:
|
| 181 |
+
.RS
|
| 182 |
+
.IP \(bu 3
|
| 183 |
+
대상 파일이 이미 있으면, 압축 또는 압축 해제 전 삭제합니다.
|
| 184 |
+
.IP \(bu 3
|
| 185 |
+
입력 파일이 일반 파일을 참조하는 심볼릭 링크나 하나 이상의 하드 링크, 내지는 setuid, setgid, 끈적이 비트 세트를 설정한
|
| 186 |
+
상태라도 압축 또는 압축 해제를 진행합니다. setuid, setgid, 끈적이 비트는 대상 파일에 복사하지 않습니다.
|
| 187 |
+
.IP \(bu 3
|
| 188 |
+
\fB\-\-decompress\fP \fB\-\-stdout\fP 옵션을 같이 사용하는 상황에서 \fBxz\fP 명령이 원본 파일의 형식을 알아내지 못할 때,
|
| 189 |
+
원본 파일의 사본을 표준 출력으로 보냅니다. 이렇게 하면 \fBxzcat\fP \fB\-\-force\fP 명령을 \fBxz\fP 명령으로 압축하지 않은
|
| 190 |
+
파일에 대해 \fBcat\fP(1) 을 사용하는 것처럼 사용할 수 있습니다. 참고로 나중에, \fBxz\fP에서 \fBxz\fP로 하여금 여러 형식의
|
| 191 |
+
파일을 표준 출력으로 복사하는 대신 압축을 해제하도록 새 압축 파일 형식을 지원할 예정입니다.
|
| 192 |
+
\fB\-\-format=\fP\fI<형식>\fP 옵션은 \fBxz\fP 명령에 단일 파일 형식만 압축 해제하도록 제한할 때 사용할 수
|
| 193 |
+
있습니다.
|
| 194 |
+
.RE
|
| 195 |
+
.TP
|
| 196 |
+
\fB\-c\fP, \fB\-\-stdout\fP, \fB\-\-to\-stdout\fP
|
| 197 |
+
파일 대신 표준 출력으로 압축 또는 압축 해제한 데이터를 기록합니다. \fB\-\-keep\fP를 생략했습니다.
|
| 198 |
+
.TP
|
| 199 |
+
\fB\-\-single\-stream\fP
|
| 200 |
+
처음 \fB.xz\fP 스트림만 압축 해제하며, 스트림에 뒤따라오는 나머지 입력 데이터는 조용히 무시합니다. 보통 뒤따라오는 쓰레기 값에
|
| 201 |
+
대해서는 \fBxz\fP 에서 오류를 나타냅니다.
|
| 202 |
+
.IP ""
|
| 203 |
+
\fBxz\fP는 \fB.lzma\fP 파일 또는 원시 스트림에서 온 하나 이상의 스트림에 대해 압축 해제동작을 취하지 않지만, 이 옵션을 사용하면
|
| 204 |
+
\fBxz\fP에서 \fB.lzma\fP 파일 또는 원시 스트림을 처리한 다음에 뒤따라오는 데이터를 무시하도록 합니다.
|
| 205 |
+
.IP ""
|
| 206 |
+
이 옵션은 동작 모드가 \fB\-\-decompress\fP 또는 \fB\-\-test\fP가 아니면 동작에 아무런 영향을 주지 않습니다.
|
| 207 |
+
.TP
|
| 208 |
+
\fB\-\-no\-sparse\fP
|
| 209 |
+
희소 파일을 만들지 않습니다. 기본적으로 일반 파일로 압축 해제할 경우 \fBxz\fP 에서는 압축 해제한 파일에 이진 0값이 길게 늘어질
|
| 210 |
+
경우 희소 배열 파일을 만들려고 합니다. 표준 출력의 내용 길이만큼 연결한 일반 파일로 기록할 때도 동작하며 희소 파일을 만드는 동안
|
| 211 |
+
아무런 ��제가 나타나지 않게 각각의 추가 조건을 만족합니다. 희소 파일을 만들면 디스크 공간을 절약할 수 있으며 디스크 입출력을 줄여
|
| 212 |
+
압축 해제 속도를 올릴 수 있습니다.
|
| 213 |
+
.TP
|
| 214 |
+
\fB\-S\fP \fI.suf\fP, \fB\-\-suffix=\fP\fI.suf\fP
|
| 215 |
+
압축할 때, 대상 파일의 접두사를 \fB.xz\fP 또는 \fB.lzma\fP 대신 \fI.suf\fP로 사용하십시오. 표준 출력으로 기록하지 않고
|
| 216 |
+
원본 파일에 \fI.suf\fP 접두사가 붙어있으면, 경고를 나타내고 해당 파일을 건너뜁니다.
|
| 217 |
+
.IP ""
|
| 218 |
+
압축 해제할 때, \fI.suf\fP 접미사로 파일을 인식하기도 하고, \fB.xz\fP, \fB.txz\fP, \fB.lzma\fP, \fB.tlz\fP,
|
| 219 |
+
\&\fB.lz\fP 접미사가 붙은 파일도 인식합니다. 원본 파일에 \fI.suf\fP 접미사가 붙어있으면, 해당 접미사를 제거하여 대상 파일 이름을
|
| 220 |
+
알아냅니다.
|
| 221 |
+
.IP ""
|
| 222 |
+
원시 스트림 압축 및 압축 해제시(\fB\-\-format=raw\fP) 원시 스트림에 기본 접미사가 없기 때문에, 표준 출력으로 기록하지 않는
|
| 223 |
+
한 접미사를 반드시 지정해야 합니다.
|
| 224 |
+
.TP
|
| 225 |
+
\fB\-\-files\fP[\fB=\fP\fI<파일>\fP]
|
| 226 |
+
\fI<파일>\fP에서 처리할 파일 이름을 읽습니다. \fI<파일>\fP을 생략하면 파일 이름은 표준 입력에서
|
| 227 |
+
불러옵니다. 파일 이름은 개행 문자로 끝나야 합니다. 대시 문자(\fB\-\fP)는 일반 파일 이름으로 취급하며 표준 입력을 의미하지
|
| 228 |
+
않습니다. 파일 이름을 명령행 인자로 지정하면, \fI<파일>\fP에서 파일 이름을 읽어들이기 전 해당 명령행 인자를 먼저
|
| 229 |
+
처리합니다.
|
| 230 |
+
.TP
|
| 231 |
+
\fB\-\-files0\fP[\fB=\fP\fI<파일>\fP]
|
| 232 |
+
각 파일 이름이 널 문자로 끝나야 한다는 점만 제외하면 \fB\-\-files\fP[\fB=\fP\fI<파일>\fP] 옵션과 동일합니다.
|
| 233 |
+
.
|
| 234 |
+
.SS "기본 파일 형식 및 압축 옵션"
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| 235 |
+
.TP
|
| 236 |
+
\fB\-F\fP \fIformat\fP, \fB\-\-format=\fP\fI<형식>\fP
|
| 237 |
+
압축 또는 압축해제 파일 \fI<형식>\fP을 지정합니다:
|
| 238 |
+
.RS
|
| 239 |
+
.TP
|
| 240 |
+
\fBauto\fP
|
| 241 |
+
기본 값입니다. 압축할 때, \fBauto\fP는 \fBxz\fP의 기본 동작과 동일합니다. 압축을 해제할 때, 입력 파일 형식을 자동으로
|
| 242 |
+
찾습니다. 참고로 원시 스트림(\fB\-\-format=raw\fP)의 경우 자동으로 찾을 수 없습니다.
|
| 243 |
+
.TP
|
| 244 |
+
\fBxz\fP
|
| 245 |
+
\&\fB.xz\fP 파일 형식으로 압축하거나, 압축 해제시 \fB.xz\fP 파일만 받아들입니다.
|
| 246 |
+
.TP
|
| 247 |
+
\fBlzma\fP, \fBalone\fP
|
| 248 |
+
이전 \fB.lzma\fP 파일 형식으로 압축하거나, 압축 해제시 \fB.lzma\fP 파일만 받아들입니다. \fBalone\fP 대체 명령은 LZMA
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| 249 |
+
유틸리티 하위 호환성을 목적으로 제공합니다.
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| 250 |
+
.TP
|
| 251 |
+
\fBlzip\fP
|
| 252 |
+
압축 해제시 \fB.lz\fP 파일만 받아들입니다. 압축은 지원하지 않습니다.
|
| 253 |
+
.IP ""
|
| 254 |
+
\&\fB.lz\fP 형식 버전 0과 비확장 버전 1을 지원합니다. 버전 0파일은 \fBlzip\fP 1.3 이전에서만 만듭니다. 일반적이진 않지만
|
| 255 |
+
일부 파일의 경우 이 형식과 관련된 원본 패키지로 보관한 파일을 찾을 수도 있습니다. 개인적으로 이 형식으로 압축한 오래된 개인 파일을
|
| 256 |
+
가지고 있을 수도 있습니다. 형식 버전 0 압축 해제 지원은 \fBlzip\fP 1.18에서 제거했습니다.
|
| 257 |
+
.IP ""
|
| 258 |
+
\fBlzip\fP 1.4 이상에서는 버전 1형식의 파일을 만듭니다. 형식 버전 1로의 동기화 제거 마커 확장은 \fBlzip\fP 1.6에
|
| 259 |
+
추가했습니다. 이 확장은 거의 쓰지 않으며 \fBxz\fP 에서 조차도 지원하지 않습니다(손상된 입력 파일로 진단함).
|
| 260 |
+
.TP
|
| 261 |
+
\fBraw\fP
|
| 262 |
+
원시 스트림으로 압축하거나 압축을 해제합니다(헤더 없음). 고급 사용자 전용입니다. 원시 스트림을 디코딩하려면,
|
| 263 |
+
\fB\-\-format=raw\fP 옵션을 사용하고 분명하게 필터 체인을 지정하여 컨테이너 헤더에 필요한 정보를 저장하게 끔 해야합니다.
|
| 264 |
+
.RE
|
| 265 |
+
.TP
|
| 266 |
+
\fB\-C\fP \fI<검사방식>\fP, \fB\-\-check=\fP\fI<검사방식>\fP
|
| 267 |
+
무결성 검사 방식을 지정합니다. 검사 방식은 \fB.xz\fP 파일에 저장하며 압축 해제 데이터를 계산합니다. 이 옵션은 \fB.xz\fP
|
| 268 |
+
형식으로 압축할 때만 효력이 있습니다: \fB.lzma\fP 형식은 무결성 겁사를 지원하지 않습니다. 무결성 검사는 \fB.xz\fP 파일 압축을
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| 269 |
+
풀었을 때에 검사합니다.
|
| 270 |
+
.IP ""
|
| 271 |
+
지원 \fI검사\fP 형식:
|
| 272 |
+
.RS
|
| 273 |
+
.TP
|
| 274 |
+
\fBnone\fP
|
| 275 |
+
어떤 경우에도 무결성 검사 계산을 수행하지 않습니다. 보통 바람직하지 못한 생각입니다. 데이터 무결성을 다른 방식으로라도 검증해야
|
| 276 |
+
하는 상황이면 쓸만할 수 있습니다.
|
| 277 |
+
.TP
|
| 278 |
+
\fBcrc32\fP
|
| 279 |
+
IEEE\-802.3 (이더넷)의 다항 연산으로 CRC32를 계산합니다.
|
| 280 |
+
.TP
|
| 281 |
+
\fBcrc64\fP
|
| 282 |
+
ECMA\-182의 다항식 연산으로 CRC64를 계산합니다. 이 동작이 기본 동작이기 때문에 CRC32가 깨진 파일을 찾을 때보다는 좀
|
| 283 |
+
낮은 편이며 속도 차이도 거의 없습니다.
|
| 284 |
+
.TP
|
| 285 |
+
\fBsha256\fP
|
| 286 |
+
SHA\-256 해시를 계산합니다. CRC32와 CRC64 보다는 좀 느립니다.
|
| 287 |
+
.RE
|
| 288 |
+
.IP ""
|
| 289 |
+
\&\fB.xz\fP 헤더 무결성은 항상 CRC32로 검증하빈다. 이를 바꾸거나 It is not possible to change or
|
| 290 |
+
disable it.
|
| 291 |
+
.TP
|
| 292 |
+
\fB\-\-ignore\-check\fP
|
| 293 |
+
압축 데이터를 압축해제할 경우 압축 데이터의 무결성 검증을 진행하지 않습니다. \fB.xz\fP 헤더의 CRC32 값은 그래도 여전히 보통
|
| 294 |
+
방식으로 검증합니다.
|
| 295 |
+
.IP ""
|
| 296 |
+
\fB이 옵션이 정확히 무슨 동작을 하는지 알기 전에는 사용하지 마십시오.\fP 이 옵션을 사용하는 타당한 이유로:
|
| 297 |
+
.RS
|
| 298 |
+
.IP \(bu 3
|
| 299 |
+
깨진 .xz 파일에서 데이터 복구를 시도합니다.
|
| 300 |
+
.IP \(bu 3
|
| 301 |
+
압축 해제 속도를 늘립니다. SHA\-256 또는 압축 파일에 들어간 그 무언가를 엄청 빨리 처리합니다. 다른 방식으로 파일 무결성을
|
| 302 |
+
검증해야 하는 목적이 아니라면 이 옵션을 사용하지 않는게 좋습니다.
|
| 303 |
+
.RE
|
| 304 |
+
.TP
|
| 305 |
+
\fB\-0\fP ... \fB\-9\fP
|
| 306 |
+
압축 사전 설정 수준을 선택합니다. 기본값은 \fB\-6\fP입니다. 다중 수준을 지정하면 가장 마지막 수준 옵션을 적용합니다. 개별 필터
|
| 307 |
+
체인을 이미 지정했다면, 압축 사전 설정 수준 값을 설정할 때 개별 필터 체인을 정리합니다.
|
| 308 |
+
.IP ""
|
| 309 |
+
사전 설정간 차이는 \fBgzip\fP(1)과 \fBbzip2\fP(1)을 사용할 때보다 더 비중을 차지합니다. 선택한 압축 설정은 압축 해제시
|
| 310 |
+
필요한 메모리 사용량을 셜정하므로 사전 설정 수준 값을 너무 높게 지정하면 RAM 용량이 적은 오래된 시스템에서 파일 압축 해제시 실패할
|
| 311 |
+
수 있습니다. 게다가, \fBgzip\fP(1) 과 \fBbzip2\fP(1)에서 처럼 종종 \fB모든 동작에 \-9를 몰래 활용하는건 바람직하지 않습니다\fP.
|
| 312 |
+
.RS
|
| 313 |
+
.TP
|
| 314 |
+
\fB\-0\fP ... \fB\-3\fP
|
| 315 |
+
동작이 빠른 사전 설정 부류입니다. \fB\-0\fP은 때로는 \fBgzip \-9\fP 명령보다 압축율이 훨씬 우수하면서도 더 빠릅니다. 더 큰
|
| 316 |
+
값은 보통 \fBbzip2\fP(1) 명령과 비교했을 떄 압축 결과가 압축 데이터에 따라 달라지더라도, 비교할 법한 속도 또는 더 나은
|
| 317 |
+
압축율을 보입니다.
|
| 318 |
+
.TP
|
| 319 |
+
\fB\-4\fP ... \fB\-6\fP
|
| 320 |
+
오래된 시스템에서 조차도 압축 해제 프로그램의 적절한 메모리 사용량을 보이면서 양호하거나 최적의 압축율을 보여줍니다. \fB\-6\fP 옵션은
|
| 321 |
+
압축 해제시 메모리 사용량이 16MiB 밖에 안되기 때문에 파일을 배포할 때 최적의 선택인 기본 값입니다. (\fB\-5e\fP 또는
|
| 322 |
+
\fB\-6e\fP도 역시 고려할 만합니다. \fB\-\-extreme\fP을 참고하십시오.)
|
| 323 |
+
.TP
|
| 324 |
+
\fB\-7 ... \-9\fP
|
| 325 |
+
\fB\-6\fP과 비슷하지만 압축 및 압축 해제시 요구 메모리 사용량이 더 높습니다. 압축 파일이 각각 8MiB, 16MiB, 32MiB
|
| 326 |
+
보다 클 경우에만 쓸만한 옵션입니다.
|
| 327 |
+
.RE
|
| 328 |
+
.IP ""
|
| 329 |
+
동일한 하드웨어에서, 압축 해제 속도는 압축한 데이터의 초당 정적 바이트 처리 수의 어림 평균입니다. 다시 말해, 압축율을 더 올리면,
|
| 330 |
+
압축 해제 속도도 역시 올라갑니다. 이는 곧 초당 비압축 데이터 출력 양이 달라질 수 있단 뜻입니다.
|
| 331 |
+
.IP ""
|
| 332 |
+
다음 표에 사전 설정 기능을 정리했습니다:
|
| 333 |
+
.RS
|
| 334 |
+
.RS
|
| 335 |
+
.PP
|
| 336 |
+
.TS
|
| 337 |
+
tab(;);
|
| 338 |
+
c c c c c
|
| 339 |
+
n n n n n.
|
| 340 |
+
Preset;DictSize;CompCPU;CompMem;DecMem
|
| 341 |
+
\-0;256 KiB;0;3 MiB;1 MiB
|
| 342 |
+
\-1;1 MiB;1;9 MiB;2 MiB
|
| 343 |
+
\-2;2 MiB;2;17 MiB;3 MiB
|
| 344 |
+
\-3;4 MiB;3;32 MiB;5 MiB
|
| 345 |
+
\-4;4 MiB;4;48 MiB;5 MiB
|
| 346 |
+
\-5;8 MiB;5;94 MiB;9 MiB
|
| 347 |
+
\-6;8 MiB;6;94 MiB;9 MiB
|
| 348 |
+
\-7;16 MiB;6;186 MiB;17 MiB
|
| 349 |
+
\-8;32 MiB;6;370 MiB;33 MiB
|
| 350 |
+
\-9;64 MiB;6;674 MiB;65 MiB
|
| 351 |
+
.TE
|
| 352 |
+
.RE
|
| 353 |
+
.RE
|
| 354 |
+
.IP ""
|
| 355 |
+
컬럼 설명:
|
| 356 |
+
.RS
|
| 357 |
+
.IP \(bu 3
|
| 358 |
+
DictSize는 LZMA2 딕셔너리 크기입니다. 압축 해제 파일의 크기보다 딕셔너리에서 사용하는 낭비 메모리 용량입니다. 실제로
|
| 359 |
+
필요하지 않은 \fB\-7\fP ... \fB\-9\fP 사전 설정값을 피해야 하는 적절한 이유이기도 합니다. \fB\-6\fP 이하에서는 소모 메모리 양이
|
| 360 |
+
충분히 적거나 따로 신경쓸 필요가 없습니다.
|
| 361 |
+
.IP \(bu 3
|
| 362 |
+
CompCPU는 압축 속도에 영향을 주는 LZMA2 설정의 단순화 표기 값입니다. 딕셔너리 크기는 속도에도 영향을 주기 때문에
|
| 363 |
+
CompCPU는 \fB\-6\fP ... \fB\-9\fP 수준값과 동일한데, 고수준 값은 여전히 조금 더 느려질 수 있습니다. 느려지는 만큼
|
| 364 |
+
압축율은 가능한 한 더 좋아집니다. \fB\-\-extreme\fP을 참고하십시오.
|
| 365 |
+
.IP \(bu 3
|
| 366 |
+
CompMem은 단일\-스레드 모드에서 필요한 압축 프로그램의 메모리 점유 용량입니다. \fBxz\fP 버전에 따라 다를 수 있습니다.
|
| 367 |
+
.IP \(bu 3
|
| 368 |
+
DecMem은 압축 해제 프로그램의 메모리 점유용량입니다. 이는 곧, 압축 해제 프로그램에서 필요한 메모리 사용량을 압축 설정에서
|
| 369 |
+
결정한다는 의미가 들어있습니다. 정확한 압축 해제 프로그램의 메모리 사용량은 LZMA2 딕셔너리 크기 보다는 조금 많지만 테이블의 값은
|
| 370 |
+
MiB 용량으로 완전히 반올림한 값입니다.
|
| 371 |
+
.RE
|
| 372 |
+
.IP ""
|
| 373 |
+
다중\-스레드 모드에서 필요한 메모리 용량은 단일\-스레드 모드보단 약간 더 많습니다. \fB\-\-block\-size\fP 기본값에 따라, 각
|
| 374 |
+
스레드에서는 3*3*딕셔녀리_크기 + 압축시_메모리용량 또는 압축_해제시_메모리용량 정도가 필요합니다. 예를 들면, 스레드 넷에 사전
|
| 375 |
+
설정 옵션 \fB\-6\fP을 사용한다면, 660\(en670 MiB 메모리 용량이 필요합니다.
|
| 376 |
+
.TP
|
| 377 |
+
\fB\-e\fP, \fB\-\-extreme\fP
|
| 378 |
+
기대하는 만큼의 좀 더 나은 압축율을 확보하려 선택한 압축 사전 설정 수준의 느린 변형 옵션을 사용하지만, 재수 없는 와중에 골로 가는
|
| 379 |
+
경우가 생기기도 합니다. 압축 해제 프로그램의 메모리 사용에는 영향을 주지 않지만, 압축 프로그램의 메모리 사용량은 \fB\-0\fP
|
| 380 |
+
\&... \fB\-3\fP 사전 설정 수준에서 약간 더 올라갈 뿐입니다.
|
| 381 |
+
.IP ""
|
| 382 |
+
4MiB와 8MiB 두 가지 딕셔너리 용량 설정이 있기 때문에 \fB\-3e\fP 와 \fB\-5e\fP 사전 설정을 (CompCPU 수치를 낮춰서)
|
| 383 |
+
각각 \fB\-4e\fP 와 \fB\-6e\fP 보다 약간 더 빠르게 설정할 수 있습니다. 이런 식으로 두 사전 설정이 동일하지 않습니다.
|
| 384 |
+
.RS
|
| 385 |
+
.RS
|
| 386 |
+
.PP
|
| 387 |
+
.TS
|
| 388 |
+
tab(;);
|
| 389 |
+
c c c c c
|
| 390 |
+
n n n n n.
|
| 391 |
+
Preset;DictSize;CompCPU;CompMem;DecMem
|
| 392 |
+
\-0e;256 KiB;8;4 MiB;1 MiB
|
| 393 |
+
\-1e;1 MiB;8;13 MiB;2 MiB
|
| 394 |
+
\-2e;2 MiB;8;25 MiB;3 MiB
|
| 395 |
+
\-3e;4 MiB;7;48 MiB;5 MiB
|
| 396 |
+
\-4e;4 MiB;8;48 MiB;5 MiB
|
| 397 |
+
\-5e;8 MiB;7;94 MiB;9 MiB
|
| 398 |
+
\-6e;8 MiB;8;94 MiB;9 MiB
|
| 399 |
+
\-7e;16 MiB;8;186 MiB;17 MiB
|
| 400 |
+
\-8e;32 MiB;8;370 MiB;33 MiB
|
| 401 |
+
\-9e;64 MiB;8;674 MiB;65 MiB
|
| 402 |
+
.TE
|
| 403 |
+
.RE
|
| 404 |
+
.RE
|
| 405 |
+
.IP ""
|
| 406 |
+
예를 들면, 8MiB 딕셔너리를 활용하는 네가지 사전 설정이 있다고 할 때, 빠른 순으로 설정을 나열하자면, \fB\-5\fP, \fB\-6\fP,
|
| 407 |
+
\fB\-5e\fP, \fB\-6e\fP 입니다.
|
| 408 |
+
.TP
|
| 409 |
+
\fB\-\-fast\fP
|
| 410 |
+
.PD 0
|
| 411 |
+
.TP
|
| 412 |
+
\fB\-\-best\fP
|
| 413 |
+
.PD
|
| 414 |
+
이 옵션은 \fB\-0\fP 과 \fB\-9\fP의 별칭으로 각각 오해할 수 있습니다. LZMA 유틸리티의 하위 호환성을 목적으로 제공합니다. 이
|
| 415 |
+
옵션 사용은 피하십시오.
|
| 416 |
+
.TP
|
| 417 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fI<크기>\fP
|
| 418 |
+
\&\fB.xz\fP 형식으로 압축할 때, 입력 데이터를 \fI<크기>\fP 바이트 블록으로 입력 데이터를 쪼갭니다. 각각의 블록은
|
| 419 |
+
다중\-스레드 방식으로 처리할 수 있고 임의 접근 압축 해제 가능성을 제한할 수 있게 개별적으로 압축 처리합니다. 이 옵션은 보통
|
| 420 |
+
다중\-스레드 모드에서 기본 블록 크기를 지정할 때 사용하지만, 단일\-스레드 모드에서도 사용할 수 있습니다.
|
| 421 |
+
.IP ""
|
| 422 |
+
다중\-스레드 모드에서는 약 3배 용량의 \fI<크기>\fP 바이트만큼 각 스레드 별로 입출력 버퍼링용 공간을 할당합니다. 기본
|
| 423 |
+
\fI<크기>\fP는 LZMA2 딕셔너리 크기 또는 1MiB 중 가장 큰 쪽의 세 배입니다. 보통 적절한 값으로 LZMA2
|
| 424 |
+
딕셔너리 크기 또는 최소한 1MiB 용량의 2\(en4배입니다. LZMA2 딕셔너리 크기보다 작은 \fI<크기>\fP는 램의
|
| 425 |
+
소모적 사용 공간으로 할당하는데 LZMA2 딕셔너리 버퍼를 할당한 용량 크기 전체를 다 사용하지 않기 때문입니다. 다중\-스레드 모드에서
|
| 426 |
+
블록 크기는 블록 헤더에 저장하며, 이 크기 정보는 다중\-스레드 압축 해제시 필요합니다.
|
| 427 |
+
.IP ""
|
| 428 |
+
단일\-스레드 모드에서는 기본적으로 블록 쪼개기를 하지 않습니다. 이 옵션을 설정한다고 해서 메모리 사용에 영향을 주지는 않습니다.
|
| 429 |
+
블록 헤더에 크기 정보를 저장하지 않기 때문에 단일\-스레드 모드에서 만든 파일은 다중\-스레드 모드에서 만든 파일과 동일하지 않습니다.
|
| 430 |
+
크기 정보의 누락은 또한 \fBxz\fP에서 다중\-스레드 모드로 압축 해제를 진행할 수 없음을 의미하기도 합니다.
|
| 431 |
+
.TP
|
| 432 |
+
\fB\-\-block\-list=\fP\fI<항목>\fP
|
| 433 |
+
\&\fB.xz\fP 형식으로 압축할 때, 압축하지 않은 데이터로 부터 일정 간격 이후에 새 블록 처리를 시작합니다.
|
| 434 |
+
.IP ""
|
| 435 |
+
\fI<항목>\fP은 쉼표로 구분한 목록으로 지정합니다. 각 항목은 콜론 (\fB:\fP)으로 구분한 0부터 9까지의 추가 필터
|
| 436 |
+
체인 번호 값으로 이루어져 있으며, 압축하지 않은 데이터의 크기 값이 필요합니다. 항목을 생략하면(둘 이상의 쉼표 연속 표기) 이전
|
| 437 |
+
항목의 크기와 필터를 활용하겠다는 함축 의미를 넣을 수 있습니다.
|
| 438 |
+
.IP ""
|
| 439 |
+
입력 파일이 \fI<항목>\fP 크기의 합보다 크면, 마지막 항목을 파일의 끝까지 반복합니다. 특별히 \fB0\fP 값을 마지막
|
| 440 |
+
값으로 사용하여 파일 나머지 부분을 단일 블록으로 인코딩해야 한다는 의미를 나타낼 수도 있습니다.
|
| 441 |
+
.IP ""
|
| 442 |
+
\fB\-\-filters1=\fP\fI<필터>\fP \&...\& \fB\-\-filters9=\fP\fI<필터>\fP 옵션 조합으로
|
| 443 |
+
각 블록별 별도 필터 체인을 지정할 수 있습니다. 이 옵션은 1\(en9번 필터 체인을 지정합니다. 필터 체인 0번은 필터 체인을
|
| 444 |
+
지정하지 않았을 때와 동일한 기본 필터 체인으로 참조할 수 있습니다. 필터 체인 식별 번호는 비 ���축 크기 앞에 콜론(\fB:\fP)을 붙여
|
| 445 |
+
사용할 수 있습니다. 예를 들면, \fB\-\-block\-list=1:2MiB,3:2MiB,2:4MiB,,2MiB,0:4MiB\fP 옵션을
|
| 446 |
+
지정했을 경우 다음 규칙대로 블록을 만듭니다:
|
| 447 |
+
.RS
|
| 448 |
+
.IP \(bu 3
|
| 449 |
+
\fB\-\-filters1\fP 필터 체인에서는 2MiB 입력을
|
| 450 |
+
.IP \(bu 3
|
| 451 |
+
\fB\-\-filters3\fP 필터 체인에서는 2MiB 입력을
|
| 452 |
+
.IP \(bu 3
|
| 453 |
+
\fB\-\-filters2\fP 필터 체인에서는 4MiB 입력을
|
| 454 |
+
.IP \(bu 3
|
| 455 |
+
\fB\-\-filters2\fP 필터 체인에서는 4MiB 입력을
|
| 456 |
+
.IP \(bu 3
|
| 457 |
+
기본 필터 체인에서는 2MiB 입력을
|
| 458 |
+
.IP \(bu 3
|
| 459 |
+
입력이 끝나기 전의 모든 블록에는 기본 필터 체인과 4MiB 입력을 적용합니다.
|
| 460 |
+
.RE
|
| 461 |
+
.IP ""
|
| 462 |
+
인코더 블록 크기를 초과하는 크기 값을 지정하면(스레드 모드 기본값 또는 \fB\-\-block\-size=\fP\fI<크기>\fP
|
| 463 |
+
옵션으로 지정한 값), 인코더는 \fI<크기>\fP 지정 용량 범위는 유지하면서 추가 블록을 만듭니다. 예를 들면
|
| 464 |
+
\fB\-\-block\-size=10MiB\fP \fB\-\-block\-list=5MiB,10MiB,8MiB,12MiB,24MiB\fP 옵션을 지정하고
|
| 465 |
+
입력 파일을 80MiB 용량으로 전달하면, 각각 5, 10, 8, 10, 2, 10, 10, 4, 10, 10, 1 MiB 용량을
|
| 466 |
+
차지하는 블록 11개를 결과물로 내줍니다.
|
| 467 |
+
.IP ""
|
| 468 |
+
다중\-스레드 모드에서 블록 크기는 블록 헤더에 저장합니다. 단일\-스레드 모드에서는 저장하지 않기 때문에 인코딩 처리한 출력은
|
| 469 |
+
다중\-스레드 모드의 출력 결과물과는 다릅니다.
|
| 470 |
+
.TP
|
| 471 |
+
\fB\-\-flush\-timeout=\fP\fI<제한시간>\fP
|
| 472 |
+
압축할 때, 이전 데이터를 소거하고 다음 입력을 블록 단위로 더 읽는데 \fI<제한시간>\fP 밀리초(양의 정수값)가 지났을
|
| 473 |
+
경우, 대기중이던 모든 입력 데이터를 인코더에서 소거한 다음 출력 스트림에 전달합니다. 이런 동작은 네트워크로 스트리밍한 데이터를
|
| 474 |
+
\fBxz\fP로 압축할 때 쓸만합니다. \fI<제한시간>\fP 값을 적게 지정하면 적은 지연 시간에 데이터를 받아낼 수 있지만
|
| 475 |
+
\fI<제한시간>\fP 값을 크게 하면 압축율을 높일 수 있습니다.
|
| 476 |
+
.IP ""
|
| 477 |
+
이 기능은 기본적으로 꺼져있습니다. 이 옵션을 한번 이상 지정하면, 마지막 옵션의 값대로 동작합니다. 특별히
|
| 478 |
+
\fI<제한시간>\fP 값을 \fB0\fP으로 설정하면 이 설정을 완전히 끌 수 있습니다.
|
| 479 |
+
.IP ""
|
| 480 |
+
이 기능은 POSIX 시스템이 아닌 곳에서는 사용할 수 없습니다.
|
| 481 |
+
.IP ""
|
| 482 |
+
.\" FIXME
|
| 483 |
+
\fB이 기능은 여전히 시험중입니다\fP. 현재로서는, \fBxz\fP 버퍼링 처리 방식 때문에 \fBxz\fP의 실시간 스트림 압축 해제 기능 활용은
|
| 484 |
+
적절하지 않습니다.
|
| 485 |
+
.TP
|
| 486 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 487 |
+
압축 수행시 메모리 사용 한계를 지정합니다. 이 옵션을 여러번 지정하면 마지막 값을 취합니다.
|
| 488 |
+
.IP ""
|
| 489 |
+
압축 설정이 \fI<제한용량>\fP을 초과하면, \fBxz\fP는 설정 값의 하향 조정을 시도하여 한계 값을 더이상 넘치지 않게 하고
|
| 490 |
+
자동 조절을 끝냈다는 알림을 표시합니다. 조정은 다음 순서대로 진행합니다. 스레드 수를 줄입니다. 다중\-스레드 모드에서 스레드 하나의
|
| 491 |
+
할당 한계치가 \fI<제한용량>\fP을 넘으면 단일\-스레드 모드로 전환합니다. 그 다음 마지막으로 LZMA2 딕셔너리 크기를
|
| 492 |
+
줄입니다.
|
| 493 |
+
.IP ""
|
| 494 |
+
\fB\-\-format=raw\fP 또는 \fB\-\-no\-adjust\fP 미지정 상황에서 압축할 때, 압축 데이터 출력에 영향을 주지 않고 스레드
|
| 495 |
+
처리 수만 줄일 수 있습니다.
|
| 496 |
+
.IP ""
|
| 497 |
+
\fI<제한용량>\fP 값이 아래 설명한 조건에 맞지 않으면, 오류가 나타나고 \fBxz\fP 명령은 종료 상태 1번을 반환하며
|
| 498 |
+
빠져나갑니다.
|
| 499 |
+
.IP ""
|
| 500 |
+
\fI<제한용량>\fP 값은 여러 방식으로 지정할 수 있습니다:
|
| 501 |
+
.RS
|
| 502 |
+
.IP \(bu 3
|
| 503 |
+
\fI<제한용량>\fP 값은 바이트 용량 절대값입니다. 정수 값을 사용하되 \fBMiB\fP와 같은 접미사를 사용하는게 좋습니다.
|
| 504 |
+
예: \fB\-\-memlimit\-compress=80MiB\fP
|
| 505 |
+
.IP \(bu 3
|
| 506 |
+
\fI<제한용량>\fP 값은 총 물리 메모리(RAM) 용량의 백분율로 지정할 수도 있습니다. 다른 컴퓨터끼리 공유하는 셸
|
| 507 |
+
초기화 스크립트의 \fBXZ_DEFAULTS\fP 환경 변수에 값을 설정할 때 특히 쓸만합니다. 이런 방식으로 설정하면 시스템의 메모리 설치
|
| 508 |
+
용량에 따라 자동으로 늘어납니다. 예: \fB\-\-memlimit\-compress=70%\fP
|
| 509 |
+
.IP \(bu 3
|
| 510 |
+
\fI<제한용량>\fP 값은 \fB0\fP 기본값으로 설정하여 초기화할 수 있습니다. 현재로서는 \fI<제한용량>\fP
|
| 511 |
+
값이 \fImax\fP(최대) (메모리 사용 한계 없음) 인 상태와 동일합니다.
|
| 512 |
+
.RE
|
| 513 |
+
.IP ""
|
| 514 |
+
\fBxz\fP 32비트 버전에서는 몇가지 특별한 경우가 있습니다. \fI<제한용량>\fP 값이 \fB4020MiB\fP를 넘으면
|
| 515 |
+
\fI<제한용량>\fP을 \fB4020MiB\fP로 고정합니다. MIPS32에서는 \fB2000MiB\fP로 대신 고정합니다.
|
| 516 |
+
(\fB0\fP과 \fBmax\fP는 이 경우에 해당하지 않습니다. 압축 해제시 비슷한 기능은 없습니다.) 이 경우 32비트 실행 파일이
|
| 517 |
+
4GiB(MIPS32의 경우 2GiB) 주소 영역에 접근할 때 매우 용이하며, 다른 경우에는 원하는대로 문제를 일으키지 않습니다.
|
| 518 |
+
.IP ""
|
| 519 |
+
\fB메모리 활용\fP 섹션도 참고하십시오.
|
| 520 |
+
.TP
|
| 521 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 522 |
+
압축 해제시 메모리 사용 한계 용량을 설정합니다. \fB\-\-list\fP 모드에도 영향을 줍니다. \fI<제한용량>\fP을 넘기지
|
| 523 |
+
않고서는 동작이 진행이 안될 경우, \fBxz\fP 에서는 오류를 나타내고 파일 압축 해제를 실패로
|
| 524 |
+
간주합니다. \fI<제한용량>\fP을 지정하는 가능한 방법에 대해서는
|
| 525 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션을 참고하십시오.
|
| 526 |
+
.TP
|
| 527 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 528 |
+
다중\-스레드 모드 압축 해제시 메모리 사용 한계 용량을 설정합니다. 스레드 수에 영향을 줄 수도 있습니다. \fBxz\fP에서 파일 압축
|
| 529 |
+
해제를 거부하게 하진 않습니다. \fI<제한용량>\fP 수치가 다중\-스레드로 처리하기에 너무 낮다면,
|
| 530 |
+
\fI<제한용량>\fP 값을 무시하고 \fBxz\fP 동작을 단일\-스레드 모드로 계속 진행합니다. 참고로
|
| 531 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress\fP 옵션도 사용하면, 단일\-스레드 모드와 다중\-스레드 모드 두 경우에 모두 적용하기에,
|
| 532 |
+
다중\-스레드 모드에 적용할 \fI<제한용량>\fP 값은 \fB\-\-memlimit\-decompress\fP에 설정하는 제한 값보다 더
|
| 533 |
+
크면 안됩니다.
|
| 534 |
+
.IP ""
|
| 535 |
+
다른 메모리 사용 용량 제한 옵션과는 달리, \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션은
|
| 536 |
+
시스템별 기본 \fI<제한용량>\fP 값을 지닙니다. 현재 설정 값은 \fBxz \-\-info\-memory\fP 명령으로 확인해볼 수
|
| 537 |
+
있습니다.
|
| 538 |
+
.IP ""
|
| 539 |
+
이 옵션과 기본 값은 한계 값을 주지 않으면 스레드 기반 압축 해제 프로그램이 일부 입력 파일에 대해 정신나간 수준의 메모리 용량을
|
| 540 |
+
할당해서 동작이 끝나버릴 수 있습니다. 기본 \fI<제한용량>\fP이 시스템의 사양에 비해 낮다면,
|
| 541 |
+
\fI<제한용량>\fP 값을 자유롭게 올리시되, \fBxz\fP 에서 적은 스레드 수에도 메모리 공간 할당을 시도하는 만큼, 입력
|
| 542 |
+
파일에 적절한 수준으로 가용 RAM 용량을 넘는 큰 값을 설정하지 마십시오. 메모리나 스와핑 영역 공간이 줄어들면 압축해제 성능을
|
| 543 |
+
개선하지 못합니다.
|
| 544 |
+
.IP ""
|
| 545 |
+
\fI<제한용량>\fP 값을 지정하는 가능한 방법을 보려면
|
| 546 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션을 참고하십시오. \fI<제한용량>\fP 값을
|
| 547 |
+
\fB0\fP으로 설정하면 \fI<제한용량>\fP 값이 시스템 지정 기본값으로 바뀝니다.
|
| 548 |
+
.TP
|
| 549 |
+
\fB\-M\fP \fI<제한용량>\fP, \fB\-\-memlimit=\fP\fI<제한용량>\fP, \fB\-\-memory=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 550 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 551 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 552 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP 지정과 동일합니다.
|
| 553 |
+
.TP
|
| 554 |
+
\fB\-\-no\-adjust\fP
|
| 555 |
+
압축 출력 결과에 영향을 주는 설정을 조정하지 않고는 메모리 사용 용량 제한 조건이 맞지 않으면 오류를 표시하고 빠져나갑니다. 이
|
| 556 |
+
옵션은 \fBxz\fP가 다중\-스레드 모드에서 단일\-스레드 모드로 전환하고 LZMA2 딕셔너리 크기를 줄이는 동작을 막아줍니다. 심지어 이
|
| 557 |
+
옵션을 사용하면 메모리 사용 한계를 만족하도록 스레드 수를 줄여 압축 결과물 출력에 영향이 가지 않게 합니다.
|
| 558 |
+
.IP ""
|
| 559 |
+
원시 스트림(\fB\-\-format=raw\fP)을 만들 떄 자동 조정은 항상 꺼집니다.
|
| 560 |
+
.TP
|
| 561 |
+
\fB\-T\fP \fI<스레드수>\fP, \fB\-\-threads=\fP\fI<스레드수>\fP
|
| 562 |
+
활용할 작업 스레드 수를 지정합니다. \fI<스레드수>\fP 값을 \fB0\fP 값으로 설정하면, \fBxz\fP는 시스템에서 지원하는
|
| 563 |
+
최대 프로세서 스레드 수를 모두 확보합니다. 실제 스레드 수는 입력 파일이 주어진 설정대로 스레드 처리를 할 만큼 그렇게 크지 않을
|
| 564 |
+
경우, 내지는 더 많은 스레드를 사용했을 때 메모리 사용량 한계를 초과할 경우 \fI<스레드수>\fP 보다 적을 수 있습니다.
|
| 565 |
+
.IP ""
|
| 566 |
+
단일\-스레드와 다중\-스레드 압축 프로그램은 다른 출력 결과물을 냅니다. 단일\-스레드 압축 프로그램은 작은 파일 크기 결과물을 내놓지만,
|
| 567 |
+
다중\-스레드 압축 프로그램의 경우 다중\-스레드 압축 프로그램에서 내놓은 결과물은 다중\-스레드로만 압축을 해제할 수 있습니다.
|
| 568 |
+
\fI<스레드수>\fP를 \fB1\fP로 설정하면 단일\-스레드 모드를 사용합니다. \fI<스레드수>\fP를 \fB0\fP과 다른
|
| 569 |
+
값으로 설정하면, 시스템에서 실제로 하드웨어 스레드가 1개만 지원한다 하더라도, 다중\-스레드 압축 프로그램을 사용합니다. (\fBxz\fP
|
| 570 |
+
5.2.x에서는 이 경우 단일\-스레드 모드를 활용합니다.)
|
| 571 |
+
.IP ""
|
| 572 |
+
단일\-스레드로 다중\-스레드 모드를 사용하려면, \fI<스레드수>\fP를 \fB+1\fP로 설정하십시오. \fB+\fP 접두사는 \fB1\fP
|
| 573 |
+
이외의 값에는 영향을 주지 않습니다. 메모리 사용량 한계 설정은 \fBxz\fP을 \fB\-\-no\-adjust\fP 옵션을 쓰기 전까지는
|
| 574 |
+
단일\-스레드로 전환하게 합니다. \fB+\fP 접두사 지원은 \fBxz\fP 5.4.0에 추가했습니다.
|
| 575 |
+
.IP ""
|
| 576 |
+
자동 스레드 수를 요청했고 메모리 사용 한계를 지정하지 않았다면, 시스템에 맞게끔 가능한 스레드 수를 제한하는 기본 소프트 제한 값을
|
| 577 |
+
사용합니다. 스레드 수가 한개가 되면 무시하는 이런 개념이 소프트 제한이기에, \fBxz\fP로 하여금 압축 동작 및 압축 해제 동작 수행시
|
| 578 |
+
멈추지 않습니다. 이 가본 소프트 제한 값은 \fBxz\fP 실행 도중 다중\-스레드 모드에서 단일\-스레드 모드로 바뀌게 하지는 않습니다.
|
| 579 |
+
활성 제한 값은 \fBxz \-\-info\-memory\fP 명령으로 볼 수 있습니다.
|
| 580 |
+
.IP ""
|
| 581 |
+
현재 스레딩 처리 방식은 입력을 블록 단위로 쪼개고 각각의 블록을 독립적으로 압축하는 동작을 취합니다. 기본 블록 크기는 압축 수준에
|
| 582 |
+
따라 다르며 \fB\-\-block\-size=\fP\fI<크기>\fP 옵션으로 재지정할 수 있습니다.
|
| 583 |
+
.IP ""
|
| 584 |
+
스레드 압축 해제 방식은 여러 블록이 블록 헤더에 넣은 크기 정보와 함께 들어간 파일에만 동작합니다. 다중\-스레드 모드에서 압축한
|
| 585 |
+
충분히 큰 모든 파일은 이 조건에 만족하지만, 단일\-스레드 모드에서 압축한 파일은
|
| 586 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fI<크기>\fP 옵션을 지정하더라도 조건에 만족하지 않습니다.
|
| 587 |
+
.IP ""
|
| 588 |
+
\fI스레드\fP 기본 값은 \fB0\fP입니다. \fBxz\fP 5.4.x 이전의 기본값은 \fB1\fP입니다.
|
| 589 |
+
.
|
| 590 |
+
.SS "개별 압축 필터 체인 설정"
|
| 591 |
+
개별 필터 체인은 사전 설정에 엮인 설정에 의존하는 대신 압축 설정을 세부적으로 하나하나 설정할 수 있게 합니다. 개별 필터 체인을
|
| 592 |
+
지정하면, 명령행에 앞서 지정한 사전 설정 옵션(\fB\-0\fP \&...\& \fB\-9\fP 과 \fB\-\-extreme\fP)은 무시합니다. 사전
|
| 593 |
+
설정 옵션을 하나 이상의 필터 체인 옵션 다음에 지정하면, 새 사전 설정을 취하며, 앞서 지정한 개별 필터 체인 옵션은 무시합니다.
|
| 594 |
+
.PP
|
| 595 |
+
필터 체인은 명령행 파이핑에 비교할 수 있습니다. 압축할 때, 압축하지 않은 입력을 첫번째 필터로 놓고, 출력 대상(이 있으면)을 다음
|
| 596 |
+
필터로 지정합니다. 최종 필터의 출력은 압축 파일로 기옥합니다. 체인의 최대 필터 수는 4이지만, 필터 체인상 필터 갯수는 보통
|
| 597 |
+
1~2개입니다.
|
| 598 |
+
.PP
|
| 599 |
+
수많은 필터가 필터 체인 상에서 제약점을 가지고 있습니다. 일부 필터는 체인의 마지막 필터로만 동작하며, 일부 다른 필터는 마지막이 아닌
|
| 600 |
+
필터로, 어떤 동작은 체인의 어떤 위치에든 둡니다. 필터에 따라, 이 제한은 필터 설계를 따르거나 보안 문제를 막기 위해 존재하기도
|
| 601 |
+
합니다.
|
| 602 |
+
.PP
|
| 603 |
+
개별 필터 체인은 두가지 방식으로 지정할 수 있습니다. \fB\-\-filters=\fP\fI<필터>\fP와
|
| 604 |
+
\fB\-\-filters1=\fP\fI<필터>\fP \&...\& \fB\-\-filters9=\fP\fI<필터>\fP 옵션으로
|
| 605 |
+
liblzma 필터 문자열 문법에 따라 한가지 옵션을 필터 체인 전체를 지정할 수 있습니다. 대신, 하나 이상의 개별 필터 옵션을
|
| 606 |
+
원하는 필터 체인 순서대로 지정할 수도 있습니다. 이 말인 즉슨, 개별 필터 옵션의 순서가 중요하단 뜻입니다! 원시 스트림을 디코딩할
|
| 607 |
+
때(\fB\-\-format=raw\fP), 압축했을 때 지정했던 필터와 같은 순서로 필터 체인을 지정해야 합니다. 전체 체인
|
| 608 |
+
옵션(\fB\-\-filters=\fP\fI<필터>\fP) 보다 우선 지정한 개별 필터 또는 사전 설정 옵션은 까먹을 수도 있습니다.
|
| 609 |
+
전체 체인 옵션 다음에 개별 필터를 지정할 경우 필터 체인의 동작을 무효로 합니다.
|
| 610 |
+
.PP
|
| 611 |
+
필터는 쉼표로 구분하는 필터별 \fI<옵션>\fP이 있습니다. \fI<옵션>\fP에 추가로 입력한 쉼표는
|
| 612 |
+
무시합니다. 모든 옵션 값에는 기본값이 있어, 값을 바꾸려면 지정해야합니다.
|
| 613 |
+
.PP
|
| 614 |
+
전체 필터 체인과 \fI<옵션>\fP을 보려면 \fBxz \-vv\fP (\fB\-\-verbose\fP 두 번)명령을 사용하십시오. 이
|
| 615 |
+
명령은 사전 설정이 사용하는 필터 체인 옵션도 볼 수 있습니다.
|
| 616 |
+
.TP
|
| 617 |
+
\fB\-\-filters=\fP\fI<필터>\fP
|
| 618 |
+
전체 필터 체인 또는 사전 설정을 단일 옵션으로 지정합니다. 각 필터는 공백 문자 또는 대시 문자 두번 입력(\fB\-\-\fP)으로
|
| 619 |
+
구분합니다. 셸 명령행에서 \fI필터\fP는 따옴표로 감싸서 단일 옵션으로 해석하도록 해야 합니다. \fI옵션\fP을 표기하려면 \fB:\fP 또는
|
| 620 |
+
\fB=\fP을 활용하십시오. 사전 설정 앞에 \fB\-\fP를 붙일 수 있고 0개 또는 하나 이상의 플래그를 붙일 수 있습니다. 유일하게
|
| 621 |
+
지원하는 플래그는 \fB\-\-extreme\fP과 동일한 \fBe\fP입니다.
|
| 622 |
+
.TP
|
| 623 |
+
\fB\-\-filters1\fP=\fI<필터>\fP ... \fB\-\-filters9\fP=\fI<필터>\fP
|
| 624 |
+
\fB\-\-block\-list\fP와 사용할 수 있는 추가 필터 체인을 최대 9개까지 지정합니다.
|
| 625 |
+
.IP ""
|
| 626 |
+
예를 들어 텍스트 파일과 실행 파일의 아카이브를 압축할 때 실행 부분에 BCJ 필터 체인을 사용하고 텍스트 부분은 LZMA2 필터를
|
| 627 |
+
사용할 수 있습니다.
|
| 628 |
+
.TP
|
| 629 |
+
\fB\-\-filters\-help\fP
|
| 630 |
+
\fB\-\-filters\fP와 \fB\-\-filters1=\fP\fI<필터>\fP \&...\&
|
| 631 |
+
\fB\-\-filters9=\fP\fI<필터>\fP 옵션의 사전 설정 필터와 개별 설정 필터 체인을 지정하는 방법을 설명하는 도움말
|
| 632 |
+
메시지를 출력하고 완전히 빠져나갑니다.
|
| 633 |
+
.TP
|
| 634 |
+
\fB\-\-lzma1\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 635 |
+
.PD 0
|
| 636 |
+
.TP
|
| 637 |
+
\fB\-\-lzma2\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 638 |
+
.PD
|
| 639 |
+
LZMA1 또는 LZMA2 필터를 필터 체인에 추가합니다. 이 필터는 필터 체인의 마지막 요소로만 사용할 수 있습니다.
|
| 640 |
+
.IP ""
|
| 641 |
+
LZMA1은 고전 필터로, LZMA1만 지원하는 고전 \fB.lzma\fP 파일 형식에서만 지원합니다. LZMA2는 LZMA1의 업데이트
|
| 642 |
+
버전으로 LZMA1의 실질적 문제를 해결했습니다. \fB.xz\fP 형식은 LZMA2 필터를 사용하며 LZMA1 필터는 전적으로 지원하지
|
| 643 |
+
않습니다. 압축 속도와 압축율은 LZMA1과 LZMA2가 실질적으로 동일합니다.
|
| 644 |
+
.IP ""
|
| 645 |
+
LZMA1과 LZMA2는 동일한 \fI<옵션>\fP 집합을 공유합니다:
|
| 646 |
+
.RS
|
| 647 |
+
.TP
|
| 648 |
+
\fBpreset=\fP\fI<사전설정>\fP
|
| 649 |
+
LZMA1 또는 LZMA2의 모든 \fI<옵션>\fP을 \fI<사전설정>\fP으로
|
| 650 |
+
초기화합니다. \fI<사전설정>\fP 값은 정수 값으로 이루어져 있으며, 사전 설정에 변형을 줄 떄 단일 문자가 따라올 수도
|
| 651 |
+
있습니다. 정수 값은 \fB0\fP에서 \fB9\fP 까지이며, 명령행 옵션에서 \fB\-0\fP \&...\& \fB\-9\fP로 대응합니다. 변형 옵션으로
|
| 652 |
+
지원하는 문자는 현재 \fBe\fP 뿐이며, \fB\-\-extreme\fP에 대응합니다. \fI<사전설정>\fP 값을 지정하지 않으면,
|
| 653 |
+
LZMA1 또는 LZMA2 기본값을 사전 설정 \fB6\fP에서 가져온 \fI<옵션>\fP으로 취합니다.
|
| 654 |
+
.TP
|
| 655 |
+
\fBdict=\fP\fI<크기>\fP
|
| 656 |
+
딕셔너리(기록 버퍼) \fI<크기>\fP는 최근 처리한 비압축 데이터를 바이트 단위로 메모리에 얼마나 유지하는지 나타냅니다.
|
| 657 |
+
알고리즘은 비압축 데이터상 바이트 시퀀스(일치 항목) 반복 탐색을 시도하며, 해당 부분을 딕셔너리의 현재 참조로 치환합니다. 딕셔너리가
|
| 658 |
+
크면 일치하는 항목을 찾을 기회가 더 많아집니다. 따라서, 딕셔너리 \fI<크기>\fP를 더욱 크게 설정하면 압축율을 증가할
|
| 659 |
+
수는 있지만, 압축하지 않은 파일보다 딕셔너리가 크면 메모리 낭비율이 올라갑니다.
|
| 660 |
+
.IP ""
|
| 661 |
+
보통 딕셔너리 \fI<크기>\fP는 64KiB 에서 64MiB 정도 됩니다. 최소 4KiB 입니다. 압축시 최대 용량은 현재
|
| 662 |
+
1.5GiB(1536MiB)로 나타납니다. 압축 해제 프로그램에도 4GiB 미만으로 딕셔너리 크기를 이미 지원하며 4GiB 라는 수치는
|
| 663 |
+
LZMA1과 LZMA2 스트림 형식의 최대값입니다.
|
| 664 |
+
.IP ""
|
| 665 |
+
딕셔너리 \fI<크기>\fP와 검색기(\fImf\fP)는 LZMA1 또는 LZMA 인코더의 메모리 사용량을 함께 결정합니다.
|
| 666 |
+
동일한(또는 더 큰) 딕셔너리 \fI<크기>\fP가 데이터를 압축했을 때만큼 압축 해제할 떄 필요하기 때문에, 디코더의 메모리
|
| 667 |
+
사용량은 압축할 때의 딕셔너리 크기로 결정합니다. \fB.xz\fP 헤더에는 딕셔너리 \fI<크기>\fP를 2^\fIn\fP 또는
|
| 668 |
+
2^\fIn\fP + 2^(\fIn\fP\-1) 으로 저장하기에, 이 \fI<크기>\fP 값을 압축할 때 선호하는 편입니다. 다른
|
| 669 |
+
\fI<크기>\fP 값은 \fB.xz\fP 헤더에 저장할 때 반올림합니다.
|
| 670 |
+
.TP
|
| 671 |
+
\fBlc=\fP\fIlc\fP
|
| 672 |
+
리터럴 컨텍스트 비트 수를 지정합니다. 최소 값은 0이고 최대 값은 4입니다. 기본 값은 3입니다. 추가로, \fIlc\fP 값과
|
| 673 |
+
\fIlp\fP 값의 합은 4를 넘으면 안됩니다.
|
| 674 |
+
.IP ""
|
| 675 |
+
조건이 일치하지 않아 인코딩할 수 없는 모든 바이트는 리터럴로 인코딩합니다. 이 말인 즉슨, 간단히 8비트 바이트로서의 리터럴을 한번에
|
| 676 |
+
하나씩 인코딩합니다.
|
| 677 |
+
.IP ""
|
| 678 |
+
리터럴 코딩을 할 때 이전 비압축 바이트와 다음 바이트와의 관련성을 가진 가장 많은 \fIlc\fP 비트 수를 가정합니다. 예를 들면, 보통
|
| 679 |
+
영문 문장의 경우 대문자 다음에 종종 소문자가 오고, 소문자 다음에 다른 소문자가 따라옵니다. US\-ASCII 문자 세트에서는 가장 긴
|
| 680 |
+
비트 3개는 대문자에 대해 010, 소문자에 대해 011입니다. \fIlc\fP 값이 최소한 3이면, 리터럴 코딩시 비압축 데이터에 대해
|
| 681 |
+
이런 속성의 장점을 취할 수 있습니다.
|
| 682 |
+
.IP ""
|
| 683 |
+
(어쨌거나) 기본값 (3)은 보통 적절합니다. 최대 압축을 원한다면 \fBlc=4\fP 값을 시험해보십시오. 때로는 약간 도움이 되기도
|
| 684 |
+
하겠지만, 오히려 결��가 안좋을 수도 있습니다. 결과가 엄한 방향으로 간다면, \fBlc=2\fP 값도 시험해보십시오.
|
| 685 |
+
.TP
|
| 686 |
+
\fBlp=\fP\fIlp\fP
|
| 687 |
+
리터럴 위치 비트 수를 지정하빈다. 최소 값은 0이고 최대 값은 4입니다. 기본 값은 0입니다.
|
| 688 |
+
.IP ""
|
| 689 |
+
\fIlp\fP 값은 리터럴 인코딩 진행시 비압축 데이터 정렬 방식 고려에 영향을 줍니다. 정렬 방식에 대한 자세한 정보는 하단 \fIpb\fP를
|
| 690 |
+
참고하십시오.
|
| 691 |
+
.TP
|
| 692 |
+
\fBpb=\fP\fIpb\fP
|
| 693 |
+
위치 비트 수를 지정합니다. 최소 값은 0이며 최대 값은 4입니다. 기본값은 2입니다.
|
| 694 |
+
.IP ""
|
| 695 |
+
\fIpb\fP 값은 보통 압축하지 않은 데이터에 어떤 정렬 방식을 고려하느냐에 영향을 줍니다. 기본적으로 4바이트
|
| 696 |
+
정렬(2^\fIpb\fP=2^2=4)을 의미하는데, 이보다 더 나은 추측 값이 없어서 종종 최적의 선택으로 간주합니다.
|
| 697 |
+
.IP ""
|
| 698 |
+
정렬 상태를 알지 못할 경우, \fIpb\fP 설정 값이 파일 크기를 조금 줄일 수 있습니다. 예를 들면, 텍스트 파일이 단일 바이트 단위로
|
| 699 |
+
정돈된 상태(US\-ASCII, ISO\-8859\-*, UTF\-8)라면, \fBpb=0\fP 설정 값으로 압축율을 조금 개선할 수 있습니다.
|
| 700 |
+
UTF\-16 텍스트의 경우, \fBpb=1\fP 설정 값이 좋은 선택입니다. 정렬 바이트가 3 바이트 같은 홀수 바이트일 경우,
|
| 701 |
+
\fBpb=0\fP 설정 값이 최적의 선택일지도 모릅니다.
|
| 702 |
+
.IP ""
|
| 703 |
+
가정 정렬을 \fIpb\fP 값과 \fIlp\fP 값으로 조정하긴 하지만, LZMA1과 LZMA2는 여전히 16바이트 정렬 방식으로 선호합니다.
|
| 704 |
+
LZMA1 또는 LZMA2로 종종 압축하는 파일 형식이라고 하면 고려해볼만 합니다.
|
| 705 |
+
.TP
|
| 706 |
+
\fBmf=\fP\fImf\fP
|
| 707 |
+
일치 검색기는 인코더 속도, 메모리 사용량, 압축율에 주된 영향을 줍니다. 보통 해시 체인 검색기는 이진 트리 검색기보다 빠르긴
|
| 708 |
+
합니다. 기본 값은 \fI<사전설정>\fP에 따라 다릅니다. 0은 \fBhc3\fP을, 1\(en3은 \fBhc4\fP를, 나머지는
|
| 709 |
+
\fBbt4\fP를 활용합니다.
|
| 710 |
+
.IP ""
|
| 711 |
+
다음 검색 필터를 지원합니다. 메모리 사용 공식은 \fIdict\fP 값이 2의 승수일 경우 실제에 가까운 근사치입니다.
|
| 712 |
+
.RS
|
| 713 |
+
.TP
|
| 714 |
+
\fBhc3\fP
|
| 715 |
+
2바이트, 3바이트 해싱 체인
|
| 716 |
+
.br
|
| 717 |
+
\fInice\fP 최소값: 3
|
| 718 |
+
.br
|
| 719 |
+
메모리 사용:
|
| 720 |
+
.br
|
| 721 |
+
\fIdict\fP * 7.5 (조건: \fIdict\fP <= 16 MiB);
|
| 722 |
+
.br
|
| 723 |
+
\fIdict\fP * 5.5 + 64 MiB (조건: \fIdict\fP > 16 MiB)
|
| 724 |
+
.TP
|
| 725 |
+
\fBhc4\fP
|
| 726 |
+
2바이트, 3바이트, 4바이트 해싱 체인
|
| 727 |
+
.br
|
| 728 |
+
\fInice\fP 최소값: 4
|
| 729 |
+
.br
|
| 730 |
+
메모리 사용:
|
| 731 |
+
.br
|
| 732 |
+
\fIdict\fP * 7.5 (조건: \fIdict\fP <= 32 MiB);
|
| 733 |
+
.br
|
| 734 |
+
\fIdict\fP * 6.5 (조건: \fIdict\fP > 32 MiB)
|
| 735 |
+
.TP
|
| 736 |
+
\fBbt2\fP
|
| 737 |
+
2바이트 해싱 이진 트리
|
| 738 |
+
.br
|
| 739 |
+
\fInice\fP 최소값: 2
|
| 740 |
+
.br
|
| 741 |
+
메모리 사용: \fIdict\fP * 9.5
|
| 742 |
+
.TP
|
| 743 |
+
\fBbt3\fP
|
| 744 |
+
2바이트, 3바이트 해싱 이진트리
|
| 745 |
+
.br
|
| 746 |
+
\fInice\fP 최소값: 3
|
| 747 |
+
.br
|
| 748 |
+
메모리 사용:
|
| 749 |
+
.br
|
| 750 |
+
\fIdict\fP * 11.5 (조건: \fIdict\fP <= 16 MiB);
|
| 751 |
+
.br
|
| 752 |
+
\fIdict\fP * 9.5 + 64 MiB (조건: \fIdict\fP > 16 MiB)
|
| 753 |
+
.TP
|
| 754 |
+
\fBbt4\fP
|
| 755 |
+
2바이트, 3바이트, 4바이트 해싱 이진 트리
|
| 756 |
+
.br
|
| 757 |
+
\fInice\fP 최소값: 4
|
| 758 |
+
.br
|
| 759 |
+
메모리 사용:
|
| 760 |
+
.br
|
| 761 |
+
\fIdict\fP * 11.5 (조건: \fIdict\fP <= 32 MiB);
|
| 762 |
+
.br
|
| 763 |
+
\fIdict\fP * 10.5 (조건: \fIdict\fP > 32 MiB)
|
| 764 |
+
.RE
|
| 765 |
+
.TP
|
| 766 |
+
\fBmode=\fP\fI<모드>\fP
|
| 767 |
+
압축 \fI<모드>\fP 값은 일치 검색기에서 생산하는 데이터 분석 방식을 지정합니다. 지원하는 \fI<모드>\fP는
|
| 768 |
+
\fBfast\fP와 \fBnormal\fP 입니다. 기본값은 \fI<사전설정>\fP값 0\(en3에 대해 \fBfast\fP,
|
| 769 |
+
\fI<사전설정>\fP값 4\(en9에 대해 \fBnormal\fP입니다.
|
| 770 |
+
.IP ""
|
| 771 |
+
보통 \fBfast\fP는 해시 체인 검색기에서 사용하며 \fBnormal\fP은 이진 트리 검색기에서 사용합니다. 이 동작은 또한
|
| 772 |
+
\fI<사전설정>\fP 값이 할 일이기도 합니다.
|
| 773 |
+
.TP
|
| 774 |
+
\fBnice=\fP\fInice\fP
|
| 775 |
+
일치하는 nice 길이를 지정합니다. 최소한 \fInice\fP 바이트 정도 일치하면, 알고리즘이 가능한 최선의 부분을 찾는 동작을
|
| 776 |
+
멈춥니다.
|
| 777 |
+
.IP ""
|
| 778 |
+
\fInice\fP 값은 2\(en273 바이트입니다. 값이 클 수록 속도 면에서는 손해를 보겠지만 압축율은 더욱 올라갑니다. 기본 값은
|
| 779 |
+
\fI<사전설정>\fP값에 따라 다릅니다.
|
| 780 |
+
.TP
|
| 781 |
+
\fBdepth=\fP\fI<깊이>\fP
|
| 782 |
+
일치 검색기에서의 최대 검색 깊이를 지정합니다. 기본값은 특별한 값 0으로 지정하며, 이 값으로 압축 프로그램이 \fImf\fP 와
|
| 783 |
+
\fInice\fP간 적절한 \fI<깊이>\fP 값을 결정합니다.
|
| 784 |
+
.IP ""
|
| 785 |
+
적절한 해시 체인 \fI<깊이>\fP 값은 이진 트리에서 4\(en100 그리고 16\(en1000 입니다. 상당히 큰 값을
|
| 786 |
+
\fI<깊이>\fP 값으로 사용하면 일부 파일에 대해 인코더가 매우 느리게 동작할 수가 있습니다. 압축 시간이 너무 오래걸려서
|
| 787 |
+
동작을 중간에 끊을 준비가 되지 않은 이상 \fI<깊이>\fP 설정 값은 1000을 넘지 않게하십시오.
|
| 788 |
+
.RE
|
| 789 |
+
.IP ""
|
| 790 |
+
원시 스트림(\fB\-\-format=raw\fP)을 디코딩할 때, LZMA2는 딕셔너리 \fI<크기>\fP만 필요합니다. LZMA1는
|
| 791 |
+
\fIlc\fP, \fIlp\fP, \fIpb\fP 값이 모두 필요합니다.
|
| 792 |
+
.TP
|
| 793 |
+
\fB\-\-x86\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 794 |
+
.PD 0
|
| 795 |
+
.TP
|
| 796 |
+
\fB\-\-arm\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 797 |
+
.TP
|
| 798 |
+
\fB\-\-armthumb\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 799 |
+
.TP
|
| 800 |
+
\fB\-\-arm64\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 801 |
+
.TP
|
| 802 |
+
\fB\-\-powerpc\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 803 |
+
.TP
|
| 804 |
+
\fB\-\-ia64\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 805 |
+
.TP
|
| 806 |
+
\fB\-\-sparc\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 807 |
+
.TP
|
| 808 |
+
\fB\-\-riscv\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 809 |
+
.PD
|
| 810 |
+
브랜치/호출/점프(BCJ) 필터를 필터 체인에 추가합니다. 이 필터는 필터 체인의 비종결 필터로만 사용할 수 있습니다.
|
| 811 |
+
.IP ""
|
| 812 |
+
BCJ 필터는 머신 코드의 상대 주소를 절대 주소로 변환합니다. 데이터 크기를 바꾸지는 않지만 LZMA2에서 \fB.xz\fP 파일을
|
| 813 |
+
0\(en15% 정도 줄여주게 하는 중복성이 늘어납니다. BCJ 필터는 언제든 뒤집을 수 있어, 데이터에 적절하지 않은 BCJ 필터
|
| 814 |
+
형식을 활용하면, 그냥 가만히 두면 압축율이 약간 떨어지게 한다 하더라도, 데이터를 잃을 수가 있습니다. BCJ 필터는 굉장히 빠르며
|
| 815 |
+
메모리 공간을 적게 활용합니다.
|
| 816 |
+
.IP ""
|
| 817 |
+
이 BCJ 필터에는 압축율 관련 몇가지 문제가 있습니다:
|
| 818 |
+
.RS
|
| 819 |
+
.IP \(bu 3
|
| 820 |
+
실행 코드가 들어있는 몇가지 파일 형식(예: 목적 파일, 정적 라이브러리, 리눅스 커널 모듈)의 경우 필터 값으로 채운 명령 주소가
|
| 821 |
+
있습니다. 여기 BCJ 필터의 경우 파일의 압축율을 떨어뜨리는 주소 변환을 수행합니다.
|
| 822 |
+
.IP \(bu 3
|
| 823 |
+
BCJ 필터를 아카이브에 적용하면, BCJ 필터를 사용하지 않았을 때보다 압축율이 떨어질 수가 있습니다. 예를 들면, 유사하거나 동일한
|
| 824 |
+
실행 파일 여럿이 있으면 필터를 사용하여 파일을 덜 비슷하게 만들어 압축율이 떨어지게 합니다. 동일한 아카이브 파일에서 비 실행 파일의
|
| 825 |
+
내용에 대해서도 비슷한 일이 벌어질 수 있습니다. 실제로 하나는 BCJ 필터를 걸고 하나는 제외하여 각 경우에 대해 어떤 경우가 결과가
|
| 826 |
+
우수한 지 살펴보겠습니다.
|
| 827 |
+
.RE
|
| 828 |
+
.IP ""
|
| 829 |
+
다른 명령 세트는 다른 정렬 상태에 놓여있습니다. 실행 파일은 필터가 제대로 동작하게 하려면 입력 데이터에 있는 이 값의 배수로
|
| 830 |
+
정돈해야합니다.
|
| 831 |
+
.RS
|
| 832 |
+
.RS
|
| 833 |
+
.PP
|
| 834 |
+
.TS
|
| 835 |
+
tab(;);
|
| 836 |
+
l n l
|
| 837 |
+
l n l.
|
| 838 |
+
필터;정렬;참고
|
| 839 |
+
x86;1;32\-bit 또는 64\-bit x86
|
| 840 |
+
ARM;4;
|
| 841 |
+
ARM\-Thumb;2;
|
| 842 |
+
ARM64;4;4096 바이트 정렬이 가장 좋습니다
|
| 843 |
+
PowerPC;4;빅엔디안 전용
|
| 844 |
+
IA\-64;16;Itanium
|
| 845 |
+
SPARC;4;
|
| 846 |
+
RISC\-V;2;
|
| 847 |
+
.TE
|
| 848 |
+
.RE
|
| 849 |
+
.RE
|
| 850 |
+
.IP ""
|
| 851 |
+
BCJ 필터를 사용한 데이터는 LZMA2로 보통 압축하기 때문에 LZMA2 옵션을 선택한 BCJ 필터의 정렬기준에 맞추도록 설정하면
|
| 852 |
+
압축율을 좀 더 개선할 수 있습니다. 예를 들면:
|
| 853 |
+
.RS
|
| 854 |
+
.IP \(bu 3
|
| 855 |
+
IA\-64 필터는 16\-바이트 정렬 방식으로 동작하기에 LZMA2 필터에 \fBpb=4,lp=4,lc=0\fP 옵션(2^4=16)을 주는게
|
| 856 |
+
좋습니다.
|
| 857 |
+
.IP \(bu 3
|
| 858 |
+
RISC\-V 코드에는 16\-비트 압축 명령(C 확장) 적재 여부에 따라 2\-바이트 또는 4\-바이트 정렬 방식을 채택합니다. 16\-비트
|
| 859 |
+
명령을 사용하면, \fBpb=2,lp=1,lc=3\fP 또는 \fBpb=1,lp=1,lc=3\fP 옵션 값 사용이 바람직합니다. 16\-비트 명령이
|
| 860 |
+
없다면, \fBpb=2,lp=2,lc=2\fP 옵션 값을 활용하는게 좋습니다. "RVC"가 "Flags"행에 나타나는지 확인할 때
|
| 861 |
+
\fBreadelf \-h\fP 명령을 사용할 수 있습니다.
|
| 862 |
+
.IP \(bu 3
|
| 863 |
+
ARM64는 항상 4\-바이트 정렬 방식을 택하기에 \fBpb=2,lp=2,lc=2\fP 옵션 값을 활용하는게 좋습니다.
|
| 864 |
+
.IP \(bu 3
|
| 865 |
+
x86 필터는 예외입니다. x86 실행 파일을 압축할 경우에는 보통 LZMA2 기본 옵션 값(\fBpb=2,lp=0,lc=3\fP)을 그대로
|
| 866 |
+
사용하는게 좋습니다.
|
| 867 |
+
.RE
|
| 868 |
+
.IP ""
|
| 869 |
+
모든 BCJ 필터는 동일한 \fI옵션\fP을 지원합니다:
|
| 870 |
+
.RS
|
| 871 |
+
.TP
|
| 872 |
+
\fBstart=\fP\fI<오프셋>\fP
|
| 873 |
+
상대 주소와 절대 주소를 변환할 때 사용할 시작 \fI<오프셋>\fP을 지정합니다. \fI<오프셋>\fP에는 필터
|
| 874 |
+
정렬 배수여야 합니다(상단 테이블 참조). 기본값은 0입니다. 실제로 기본값이 낫습니다. 개별 \fI<오프셋>\fP 지정
|
| 875 |
+
값은 거의 쓸모가 없습니다.
|
| 876 |
+
.RE
|
| 877 |
+
.TP
|
| 878 |
+
\fB\-\-delta\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 879 |
+
필터 체인에 델타 필터를 추가합니다. 델타 필터는 필터 체인에서 마지막에 지정하지 않은 필터로만 사용할 수 있습니다.
|
| 880 |
+
.IP ""
|
| 881 |
+
현재로서는 바이트 단위 단순 델타계산 결과만 보여줍니다. 예를 들면, 압축하지 않은 비트맵 그림 또는 압축하지 않은 PCM 오디오를
|
| 882 |
+
압축할 때 쓸만합니다. 그러나 특별한 목적으로 활용하는 알고리즘은 델타 + LZMA2 보다 더 나은 결과를 가져다 주기도 합니다.
|
| 883 |
+
이는 특히 오디오의 경우 맞는 이야기인데, \fBflac\fP(1)의 경우 더 빠르고 우수한 압축율을 보여줍니다.
|
| 884 |
+
.IP ""
|
| 885 |
+
지원 \fI옵션\fP:
|
| 886 |
+
.RS
|
| 887 |
+
.TP
|
| 888 |
+
\fBdist=\fP\fI<차이>\fP
|
| 889 |
+
바이트 단위 델터 계산 \fI<차이>\fP를 지정합니다. \fI<차이>\fP값은 1\(en256 이어야합니다. 기본
|
| 890 |
+
값은 1입니다.
|
| 891 |
+
.IP ""
|
| 892 |
+
예를 들어, \fBdist=2\fP 옵션과 A1 B1 A2 B3 A3 B5 A4 B7 입력 값을 주면, 출력 값은 A1 B1 01 02 01
|
| 893 |
+
02 01 02 입니다.
|
| 894 |
+
.RE
|
| 895 |
+
.
|
| 896 |
+
.SS "기타 옵션"
|
| 897 |
+
.TP
|
| 898 |
+
\fB\-q\fP, \fB\-\-quiet\fP
|
| 899 |
+
경고 및 알림을 끕니다. 두 번 지정하면 오류 메시지 표시도 끕니다. 이 옵션은 종료 상태에 영향을 주지 않습니다. 경고 표시를
|
| 900 |
+
끄더라도, 종료 상태에서는 여전히 경고가 나타났음을 알려줍니다.
|
| 901 |
+
.TP
|
| 902 |
+
\fB\-v\fP, \fB\-\-verbose\fP
|
| 903 |
+
출력 내용이 많아집니다. 표준 오류를 터미널에 연결했다면 \fBxz\fP는 진행 표시를 나타냅니다. \fB\-\-verbose\fP를 두번 지정하면
|
| 904 |
+
더 많은 내용을 표시합니다.
|
| 905 |
+
.IP ""
|
| 906 |
+
진행 표시에서는 다음 정보를 나타냅니다:
|
| 907 |
+
.RS
|
| 908 |
+
.IP \(bu 3
|
| 909 |
+
입력 파일의 크기를 알고 있을 경우 완료 백분율. 파이프 처리시에는 백분율을 나타낼 수 없습니다.
|
| 910 |
+
.IP \(bu 3
|
| 911 |
+
산출 압축 데이터 용량 (압축) 또는 소모 공간 용량 (압축 해제).
|
| 912 |
+
.IP \(bu 3
|
| 913 |
+
비압축 데이터 소모 용량 (압축) 또는 산출 용량 (압축 해제).
|
| 914 |
+
.IP \(bu 3
|
| 915 |
+
압축 데이터 산출 용량을 비압축 데이터 처리 용량으로 나누어 계산한 압축율.
|
| 916 |
+
.IP \(bu 3
|
| 917 |
+
압축 또는 압축 해제 속도. 초당 비압축 데이터 소모량(압축) 또는 산출 용량(압축 해제)를 측정한 값입니다. \fBxz\fP에서 파일
|
| 918 |
+
처리를 시작한 몇 초 후 나타납니다.
|
| 919 |
+
.IP \(bu 3
|
| 920 |
+
경과 시간 형식은 M:SS 또는 H:MM:SS 입니다.
|
| 921 |
+
.IP \(bu 3
|
| 922 |
+
추산 여분 시간은 \fBxz\fP가 파일을 처리하기 시작한 이후 입력 파일의 크기를 알고 몇 초가 지난 후에야 보여줍니다. 시간은 콜론
|
| 923 |
+
문자를 사용하지 않고 덜 자세한 형식으로, 예를 들면, 2분 30초 와 같은 형식으로 보여줍니다.
|
| 924 |
+
.RE
|
| 925 |
+
.IP ""
|
| 926 |
+
표준 오류가 터미널이 아니라면 \fB\-\-verbose\fP는 \fBxz\fP에서 파일 이름, 압축 크기, 압축 해제 용량, 압축율, 그리고
|
| 927 |
+
가능하다면 파일을 압축 또는 압축 해제한 후 표준 오류로 속도와 걸린 시간을 나타내도록 합니다. 속도와 걸린 시간 정보는 동작을
|
| 928 |
+
처리하는데 최소한 몇초 정도 소요했을 경우에만 들어갑니다. 동작이 끝나지 않았다면, 이를테면 사용자의 중단 요청이 있었을 경우 입력
|
| 929 |
+
파일의 크기를 알고 있을 때 압축 백분율 정보도 들어갑니다.
|
| 930 |
+
.TP
|
| 931 |
+
\fB\-Q\fP, \fB\-\-no\-warn\fP
|
| 932 |
+
경고로 알릴 만한 상황을 만났다 하더라도 종료 상태 2번을 설정하지 않습니다. 이 옵션은 출력 수준에 영향을 주지 않기 때문에,
|
| 933 |
+
\fB\-\-quiet\fP 옵션과 \fB\-\-no\-warn\fP 옵션을 경고 표시를 막고 종료 상태를 바꾸지 않을 목적으로 사용합니다.
|
| 934 |
+
.TP
|
| 935 |
+
\fB\-\-robot\fP
|
| 936 |
+
머신에서 해석할 형식으로 메시지를 나타냅니다. liblzma 대신 \fBxz\fP를 활용하려는 다양상 스크립트로서의 프론트엔드를 쉽게
|
| 937 |
+
작성하도록 하기 위함입니다. 이 옵션을 지정한 출력은 \fBxz\fP 릴리스가 어떻게 되든 안정 버전이란 의미입니다. 자세한 내용은
|
| 938 |
+
\fB로봇 모드\fP 섹션을 참고하십시오.
|
| 939 |
+
.TP
|
| 940 |
+
\fB\-\-info\-memory\fP
|
| 941 |
+
압축 및 압축 해제시 물리 메모리 용량 (RAM), \fBxz\fP에서 파악하는 프로세서 스레드 갯수, 메모리 사용량 한계를 파악하기 쉬운
|
| 942 |
+
형식으로 나타내고 무사히 나갑니다.
|
| 943 |
+
.TP
|
| 944 |
+
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
|
| 945 |
+
보통 사용하는 옵션을 설명하는 도움말 메시지를 출력한 후, 완전히 빠져나갑니다.
|
| 946 |
+
.TP
|
| 947 |
+
\fB\-H\fP, \fB\-\-long\-help\fP
|
| 948 |
+
\fBxz\fP의 모든 기능을 설명하는 도움말 메시지를 출력한 후, 완전히 빠져나갑니다
|
| 949 |
+
.TP
|
| 950 |
+
\fB\-V\fP, \fB\-\-version\fP
|
| 951 |
+
\fBxz\fP와 liblzma 버전 번호를 가독 형식으로 출력합니다. 기계 해석 가능 형식을 가져오려면 \fB\-\-version\fP 앞에
|
| 952 |
+
\fB\-\-robot\fP을 지정하십시오.
|
| 953 |
+
.
|
| 954 |
+
.SH "로봇 모드"
|
| 955 |
+
로봇 모드는 \fB\-\-robot\fP 옵션으로 동작합니다. \fBxz\fP 출력을 다른 프로그램에서 해석하기 쉽게 해줍니다. 현재로서는
|
| 956 |
+
\fB\-\-robot\fP 옵션은 \fB\-\-list\fP, \fB\-\-filters\-help\fP, \fB\-\-info\-memory\fP, \fB\-\-version\fP
|
| 957 |
+
옵션하고만 사용할 수 있습니다. 앞으로는 압축 및 압축 해제 동작에 대해서도 지원합니다.
|
| 958 |
+
.
|
| 959 |
+
.SS "목록 모드"
|
| 960 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-list\fP 명령은 탭으로 구분한 출력 형태를 활용합니다. 모든 행의 첫번째 컬럼에는 해당 행에서 찾을 수
|
| 961 |
+
있는 정보의 형식을 나타냅니다:
|
| 962 |
+
.TP
|
| 963 |
+
\fB이름\fP
|
| 964 |
+
이 행은 항상 파일 목록 시작 부분의 첫번째 줄에 있습니다. 이 행의 두번째 컬럼에 파일 이름이 들어있습니다.
|
| 965 |
+
.TP
|
| 966 |
+
\fB파일\fP
|
| 967 |
+
이 행에는 \fB.xz\fP 파일의 전반적인 정보가 들어있습니다. 이 행은 항상 \fB이름\fP 행 다음에 있습니다.
|
| 968 |
+
.TP
|
| 969 |
+
\fB스트림\fP
|
| 970 |
+
이 행 형식은 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 지정했을 ��만 사용합니다. \fB.xz\fP 파일의 \fB스트림\fP 행 수만큼 나타납니다.
|
| 971 |
+
.TP
|
| 972 |
+
\fB블록\fP
|
| 973 |
+
이 행 형식은 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 지정했을 때만 사용합니다. \fB.xz\fP 파일의 블록 수만큼 \fB블록\fP 행이 나타납니다.
|
| 974 |
+
\fB블록\fP 행은 모든 \fB스트림\fP 행 다음에 나타납니다. 다른 형식의 행이 끼어들지는 않습니다.
|
| 975 |
+
.TP
|
| 976 |
+
\fB요약\fP
|
| 977 |
+
이 행 형식은 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 두번 지정했을 때만 사용합니다. 이 행은 모든 \fB블록\fP 행 다음에 출력합니다.
|
| 978 |
+
\fB파일\fP 행과 비슷하게, \fB요약\fP 행에는 \fB.xz\fP 파일의 전반적인 정보가 담겨있습니다.
|
| 979 |
+
.TP
|
| 980 |
+
\fB총계\fP
|
| 981 |
+
이 행은 목록 출력의 가장 마지막에 항상 나타납니다. 총 갯수와 크기를 나타냅니다.
|
| 982 |
+
.PP
|
| 983 |
+
\fB파일\fP 행 컬럼:
|
| 984 |
+
.PD 0
|
| 985 |
+
.RS
|
| 986 |
+
.IP 2. 4
|
| 987 |
+
파일 스트림 갯수
|
| 988 |
+
.IP 3. 4
|
| 989 |
+
스트림의 블록 총 갯수
|
| 990 |
+
.IP 4. 4
|
| 991 |
+
파일 압축 크기
|
| 992 |
+
.IP 5. 4
|
| 993 |
+
파일 압축 해제 크기
|
| 994 |
+
.IP 6. 4
|
| 995 |
+
예를 들면, \fB0.123\fP과 같은 압축율 입니다. 비율이 9.999라면, 대시 문자 3개 (\fB\-\-\-\fP)를 비율 값 대신 나타냅니다.
|
| 996 |
+
.IP 7. 4
|
| 997 |
+
쉼표로 구분한 무결성 검사 이름 목록입니다. \fBNone\fP, \fBCRC32\fP, \fBCRC64\fP, \fBSHA\-256\fP 문자열을 알려진
|
| 998 |
+
검사 형식으로 사용합니다. 알 수 없는 검사 형식에 대해서는 \fBUnknown\-\fP\fIN\fP을 사용하며, 여기서 \fIN\fP은 (한 두자리)
|
| 999 |
+
정수형 숫자값으로 이루어진 검사 ID 입니다.
|
| 1000 |
+
.IP 8. 4
|
| 1001 |
+
파일의 스트림 패딩 총 길이
|
| 1002 |
+
.RE
|
| 1003 |
+
.PD
|
| 1004 |
+
.PP
|
| 1005 |
+
\fB스트림\fP 행 컬럼:
|
| 1006 |
+
.PD 0
|
| 1007 |
+
.RS
|
| 1008 |
+
.IP 2. 4
|
| 1009 |
+
스트림 번호 (첫 스트림은 1번)
|
| 1010 |
+
.IP 3. 4
|
| 1011 |
+
스트림의 블록 총 갯수
|
| 1012 |
+
.IP 4. 4
|
| 1013 |
+
압축 시작 오프셋
|
| 1014 |
+
.IP 5. 4
|
| 1015 |
+
비압축 시작 오프셋
|
| 1016 |
+
.IP 6. 4
|
| 1017 |
+
압축 크기 (스트림 패딩 미포함)
|
| 1018 |
+
.IP 7. 4
|
| 1019 |
+
압축 해제 용량
|
| 1020 |
+
.IP 8. 4
|
| 1021 |
+
압축율
|
| 1022 |
+
.IP 9. 4
|
| 1023 |
+
무결성 검사 이름
|
| 1024 |
+
.IP 10. 4
|
| 1025 |
+
스트림 패딩 길이
|
| 1026 |
+
.RE
|
| 1027 |
+
.PD
|
| 1028 |
+
.PP
|
| 1029 |
+
\fB블록\fP 행 컬럼:
|
| 1030 |
+
.PD 0
|
| 1031 |
+
.RS
|
| 1032 |
+
.IP 2. 4
|
| 1033 |
+
이 블록이 들어간 스트림 갯수
|
| 1034 |
+
.IP 3. 4
|
| 1035 |
+
스트림 시작 부분의 블록 번호 (첫번째 블록은 1번)
|
| 1036 |
+
.IP 4. 4
|
| 1037 |
+
파일 시작 부분의 블록 번호
|
| 1038 |
+
.IP 5. 4
|
| 1039 |
+
파일 시작 부분의 압축 시작 오프셋
|
| 1040 |
+
.IP 6. 4
|
| 1041 |
+
파일 시작 부분의 비압축 시작 오프셋
|
| 1042 |
+
.IP 7. 4
|
| 1043 |
+
총 블록 압축 크기 (헤더 포함)
|
| 1044 |
+
.IP 8. 4
|
| 1045 |
+
압축 해제 용량
|
| 1046 |
+
.IP 9. 4
|
| 1047 |
+
압축율
|
| 1048 |
+
.IP 10. 4
|
| 1049 |
+
무결성 검사 이름
|
| 1050 |
+
.RE
|
| 1051 |
+
.PD
|
| 1052 |
+
.PP
|
| 1053 |
+
\fB\-\-verbose\fP를 두 번 지정하면, 추가 컬럼을 \fB블록\fP 행에 넣습니다. \fB\-\-verbose\fP 단일 지정시에는 이 정보를 볼
|
| 1054 |
+
때 탐색을 여러번 수행해야 하기 때문에 실행 과정이 느려질 수 있어서 나타내지 않습니다:
|
| 1055 |
+
.PD 0
|
| 1056 |
+
.RS
|
| 1057 |
+
.IP 11. 4
|
| 1058 |
+
16진수 무결성 검사값
|
| 1059 |
+
.IP 12. 4
|
| 1060 |
+
블록 헤더 크기
|
| 1061 |
+
.IP 13. 4
|
| 1062 |
+
블록 플래그: \fBc\fP는 압축 크기가 현재 값임을 나타내고, \fBu\fP는 압축 전 원본 크기가 현재 값임을 나타냅니다. 플래그를 설정하지
|
| 1063 |
+
않았다면, 문자열 길이를 유지할 목적으로 대시 \fB\-\fP 를 대신 나타냅니다. 새 플래그는 나중에 문자열 끝 부분에 추가할 예정입니다.
|
| 1064 |
+
.IP 14. 4
|
| 1065 |
+
블록에 압축 해서 넣은 데이터의 실제 츠기 (블록 헤더, 블록 패딩, 검사 필드 제외)
|
| 1066 |
+
.IP 15. 4
|
| 1067 |
+
이 \fBxz\fP 버전에서 이 블록의 압축을 해제할 때 필요한 (바이트 단위) 메모리 용량
|
| 1068 |
+
.IP 16. 4
|
| 1069 |
+
필터 체인. 대부분 사용하는 옵션은 압축 해제시 필요한 옵션만을 \fB.xz\fP 헤더에 저장하기 때문에 압축 시간에 알 수 없습니다.
|
| 1070 |
+
.RE
|
| 1071 |
+
.PD
|
| 1072 |
+
.PP
|
| 1073 |
+
\fB요약\fP 행 컬럼:
|
| 1074 |
+
.PD 0
|
| 1075 |
+
.RS
|
| 1076 |
+
.IP 2. 4
|
| 1077 |
+
이 \fBxz\fP 버전에서 이 파일 압축을 해제할 때 필요한 (바이트 단위) 메모리 용량
|
| 1078 |
+
.IP 3. 4
|
| 1079 |
+
모든 블록 헤더에 압축 크기와 압축 전 원본 크기 정보가 들어갔는지 여부를 나타내는 \fByes\fP 또는 \fBno\fP 값
|
| 1080 |
+
.PP
|
| 1081 |
+
\fBxz\fP \fI5.1.2alpha\fP \fI부터:\fP
|
| 1082 |
+
.IP 4. 4
|
| 1083 |
+
파일 압축 해제시 필요한 최소 \fBxz\fP 버전
|
| 1084 |
+
.RE
|
| 1085 |
+
.PD
|
| 1086 |
+
.PP
|
| 1087 |
+
\fB총계\fP 행 컬럼:
|
| 1088 |
+
.PD 0
|
| 1089 |
+
.RS
|
| 1090 |
+
.IP 2. 4
|
| 1091 |
+
스트림 갯수
|
| 1092 |
+
.IP 3. 4
|
| 1093 |
+
블록 갯수
|
| 1094 |
+
.IP 4. 4
|
| 1095 |
+
압축 크기
|
| 1096 |
+
.IP 5. 4
|
| 1097 |
+
압축 해제 용량
|
| 1098 |
+
.IP 6. 4
|
| 1099 |
+
평균 압축율
|
| 1100 |
+
.IP 7. 4
|
| 1101 |
+
파일에 들어 있어 쉼표로 구분한 무결성 검사 이름 목록
|
| 1102 |
+
.IP 8. 4
|
| 1103 |
+
스트림 패딩 길이
|
| 1104 |
+
.IP 9. 4
|
| 1105 |
+
파일 갯수. \fB파일\fP 행의 컬럼 순서를 따라갑니다.
|
| 1106 |
+
.PD
|
| 1107 |
+
.RE
|
| 1108 |
+
.PP
|
| 1109 |
+
\fB\-\-verbose\fP 옵션을 두 번 지정하면, \fB총계\fP 행에 추가 컬럼이 들어갑니다:
|
| 1110 |
+
.PD 0
|
| 1111 |
+
.RS
|
| 1112 |
+
.IP 10. 4
|
| 1113 |
+
이 \fBxz\fP 버전에서 파일 압축을 해제할 떄 필요한 (바이트 단위) 최대 메모리 사용량
|
| 1114 |
+
.IP 11. 4
|
| 1115 |
+
모든 블록 헤더에 압축 크기와 압축 전 원본 크기 정보가 들어갔는지 여부를 나타내는 \fByes\fP 또는 \fBno\fP 값
|
| 1116 |
+
.PP
|
| 1117 |
+
\fBxz\fP \fI5.1.2alpha\fP \fI부터:\fP
|
| 1118 |
+
.IP 12. 4
|
| 1119 |
+
파일 압축 해제시 필요한 최소 \fBxz\fP 버전
|
| 1120 |
+
.RE
|
| 1121 |
+
.PD
|
| 1122 |
+
.PP
|
| 1123 |
+
차후 버전에서는 새 행 형식을 추가하고 기존 행 형식에 추가할 수 있는 새 컬럼을 넣기 까지는 알 수 있겠지만, 기존 컬럼은 바꾸지 않을
|
| 1124 |
+
예정입니다.
|
| 1125 |
+
.
|
| 1126 |
+
.SS "필터 도움말"
|
| 1127 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-filters\-help\fP 는 다음 형식의 지원 필터 목록을 출력합니다:
|
| 1128 |
+
.PP
|
| 1129 |
+
\fI<필터>\fP\fB:\fP\fI<옵션>\fP\fB=<\fP\fI값\fP\fB>,\fP\fI<옵션>\fP\fB=<\fP\fI값\fP\fB>\fP...
|
| 1130 |
+
.TP
|
| 1131 |
+
\fI<필터>\fP
|
| 1132 |
+
필터 이름
|
| 1133 |
+
.TP
|
| 1134 |
+
\fI<옵션>\fP
|
| 1135 |
+
필터별 옵션 이름
|
| 1136 |
+
.TP
|
| 1137 |
+
\fI<값>\fP
|
| 1138 |
+
숫자 \fI값\fP 범위는 \fB<\fP\fI최소\fP\fB\-\fP\fI최대\fP\fB>\fP입니다. 문자열 \fI값\fP은 \fB< >\fP 범위
|
| 1139 |
+
내에서 선택하며 \fB|\fP 문자로 구분합니다.
|
| 1140 |
+
.PP
|
| 1141 |
+
각 필터는 한 줄에 하나씩 출력합니다.
|
| 1142 |
+
.
|
| 1143 |
+
.SS "메모리 제한 정보"
|
| 1144 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-info\-memory\fP 명령은 탭으로 나뉜 여러 컬럼을 단일 행으로 나타냅니다:
|
| 1145 |
+
.IP 1. 4
|
| 1146 |
+
물리 메모리(RAM)의 바이트 단위 총량.
|
| 1147 |
+
.IP 2. 4
|
| 1148 |
+
압축 진행시 바이트 단위 메모리 사용 한계값 (\fB\-\-memlimit\-compress\fP). 특수 값 \fB0\fP은 단일\-스레드 모드에서
|
| 1149 |
+
제한을 두지 않는 기본 설정임을 나타냅니다.
|
| 1150 |
+
.IP 3. 4
|
| 1151 |
+
압축 해제시 바이트 단위 메모리 사용 한계값 (\fB\-\-memlimit\-decompress\fP). 특수 값 \fB0\fP은 단일\-스레드 모드에서
|
| 1152 |
+
제한을 두지 않는 기본 설정임을 나타냅니다.
|
| 1153 |
+
.IP 4. 4
|
| 1154 |
+
\fBxz\fP 5.3.4alpha 이후: 다중\-스레드 기반 압축 해제시 바이트 단위 메모리
|
| 1155 |
+
사용량(\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP). 분명하게 제한을 걸어두지 않았을 경우 5번째 컬럼에 나타난 시스템별
|
| 1156 |
+
기본값을 사용하기 때문에 0 값을 지정하면 안됩니다. 또한 \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP로 세번째 컬럼 값보다 더
|
| 1157 |
+
크게 지정을 한다 할지라도 이 값이 세번째 컬럼 값보다 크면 안됩니다.
|
| 1158 |
+
.IP 5. 4
|
| 1159 |
+
\fBxz\fP 5.3.4alpha 이후: A system\-specific default memory usage limit that is
|
| 1160 |
+
used to limit the number of threads when compressing with an automatic
|
| 1161 |
+
number of threads (\fB\-\-threads=0\fP) and no memory usage limit has been
|
| 1162 |
+
specified (\fB\-\-memlimit\-compress\fP). This is also used as the default value
|
| 1163 |
+
for \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP.
|
| 1164 |
+
.IP 6. 4
|
| 1165 |
+
\fBxz\fP 5.3.4alpha 이후: Number of available processor threads.
|
| 1166 |
+
.PP
|
| 1167 |
+
차후, \fBxz \-\-robot \-\-info\-memory\fP 출력에는 더 많은 내용이 들어가지만, 한 줄 이상은 넘어가지 않습니다.
|
| 1168 |
+
.
|
| 1169 |
+
.SS 버전
|
| 1170 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-version\fP 은 \fBxz\fP 와 liblzma의 버전 번호를 다음 형식으로 나타냅니다:
|
| 1171 |
+
.PP
|
| 1172 |
+
\fBXZ_VERSION=\fP\fIXYYYZZZS\fP
|
| 1173 |
+
.br
|
| 1174 |
+
\fBLIBLZMA_VERSION=\fP\fIXYYYZZZS\fP
|
| 1175 |
+
.TP
|
| 1176 |
+
\fIX\fP
|
| 1177 |
+
주 버전.
|
| 1178 |
+
.TP
|
| 1179 |
+
\fIYYY\fP
|
| 1180 |
+
부 버전. 짝수가 안정 버전입니다. 홀수는 알파 또는 베타 버전입니다.
|
| 1181 |
+
.TP
|
| 1182 |
+
\fIZZZ\fP
|
| 1183 |
+
안정 릴리스의 패치 수준 또는 개발 릴리스의 횟수입니다.
|
| 1184 |
+
.TP
|
| 1185 |
+
\fIS\fP
|
| 1186 |
+
안정도. 0은 알파 버전, 1은 베타 버전을 나타내며, 2는 안정 버전을 나타냅니다. \fIS\fP는 \fIYYY\fP 값이 짝수라 해도 항상
|
| 1187 |
+
2여야 합니다.
|
| 1188 |
+
.PP
|
| 1189 |
+
\fBxz\fP 명령과 liblzma이 동일한 XZ 유틸리티 릴리스에서 나왔다면 두 행의 \fIXYYYZZZS\fP 값은 같습니다.
|
| 1190 |
+
.PP
|
| 1191 |
+
예제: 4.999.9beta는 \fB49990091\fP이며, 5.0.0은 \fB50000002\fP입니다.
|
| 1192 |
+
.
|
| 1193 |
+
.SH "종료 상태"
|
| 1194 |
+
.TP
|
| 1195 |
+
\fB0\fP
|
| 1196 |
+
모든 상태 양호.
|
| 1197 |
+
.TP
|
| 1198 |
+
\fB1\fP
|
| 1199 |
+
오류 발생.
|
| 1200 |
+
.TP
|
| 1201 |
+
\fB2\fP
|
| 1202 |
+
눈여겨볼 경고가 나타났지만, 실제 오류는 일어나지 않음.
|
| 1203 |
+
.PP
|
| 1204 |
+
표준 오류에 출력하는 알림(경고 또는 오류 아님)는 종료 상태에 영향을 주지 않습니다.
|
| 1205 |
+
.
|
| 1206 |
+
.SH 환경
|
| 1207 |
+
\fBxz\fP는 빈칸으로 구분한 옵션 값 목록을 \fBXZ_DEFAULTS\fP, \fBXZ_OPT\fP 환경 변수에서 순서대로, 명령행에서 옵션을
|
| 1208 |
+
해석하기 전에 불러옵니다. 참고로 환경 변수에서 옵션만 해석하며, 옵션이 아닌 부분은 조용히 무시합니다. 해석은
|
| 1209 |
+
\fBgetopt_long\fP(3)으로 가능하며, 명령행 인자로 활용하기도 합니다.
|
| 1210 |
+
.TP
|
| 1211 |
+
\fBXZ_DEFAULTS\fP
|
| 1212 |
+
사용자별, 시스템 범위 기본 옵션입니다. 보통 \fBxz\fP의 메모리 사용량 제한을 기본으로 걸어둘 경우 셸 초기화 스크립트에
|
| 1213 |
+
설정합니다. 셸 초기화 스크립트와 별도의 유사한 경우를 제외하고라면, 스크립트에서는 \fBXZ_DEFAULTS\fP 환경 변수를 설정하지
|
| 1214 |
+
말거나 설정을 해제해야합니다.
|
| 1215 |
+
.TP
|
| 1216 |
+
\fBXZ_OPT\fP
|
| 1217 |
+
\fBxz\fP 명령행으로 옵션 설정 값을 직접 전달할 수 없을 경우 \fBxz\fP에 옵션을 전달하는 환경 변수입니다. 예를 들어, \fBxz\fP를
|
| 1218 |
+
스크립트 또는 도구에서 실행할 경우 GNU \fBtar\fP(1) 라면:
|
| 1219 |
+
.RS
|
| 1220 |
+
.RS
|
| 1221 |
+
.PP
|
| 1222 |
+
.nf
|
| 1223 |
+
\f(CRXZ_OPT=\-2v tar caf foo.tar.xz foo\fR
|
| 1224 |
+
.fi
|
| 1225 |
+
.RE
|
| 1226 |
+
.RE
|
| 1227 |
+
.IP ""
|
| 1228 |
+
예를 들면, 스크립트에서 \fBXZ_OPT\fP 를 활용하여, 스크립트별로 기본 압축 옵션을 지정할 수 있습니다. 적절한 이유가 있다면
|
| 1229 |
+
\fBXZ_OPT\fP 옵션 값을 사용자가 바꾸는걸 추천합니다. 예를 들면, \fBsh\fP(1) 스크립트에서 다음처럼 활용할 수도 있습니다:
|
| 1230 |
+
.RS
|
| 1231 |
+
.RS
|
| 1232 |
+
.PP
|
| 1233 |
+
.nf
|
| 1234 |
+
\f(CRXZ_OPT=${XZ_OPT\-"\-7e"}
|
| 1235 |
+
export XZ_OPT\fR
|
| 1236 |
+
.fi
|
| 1237 |
+
.RE
|
| 1238 |
+
.RE
|
| 1239 |
+
.
|
| 1240 |
+
.SH "LZMA 유틸리티 호환성"
|
| 1241 |
+
\fBxz\fP의 명령행 문법은 실제로 LZMA 유틸리티 4.32.x에서 찾을 수 있는 \fBlzma\fP, \fBunlzma\fP \fBlzcat\fP의
|
| 1242 |
+
상위 집합입니다. 대부분의 경우 LZMA 유틸리티를 XZ 유틸리티로 기존에 작성한 스크립트를 깨지 않고도 바꿀 수 있습니다. 몇가지
|
| 1243 |
+
비호환성 문제 때문에 문제가 일어날 수는 있습니다.
|
| 1244 |
+
.
|
| 1245 |
+
.SS "압축 사전 설정 단계"
|
| 1246 |
+
압축 수준 사전 설정의 번호 부여 방식은 \fBxz\fP와 LZMA 유틸리티가 동일하지 않습니다. 가장 중요한 차이는 다른 사전 설정에 대해
|
| 1247 |
+
딕셔너리 크기를 어떻게 대응했느냐 여부입니다. 딕셔너리 크기는 압축 해제시 메모리 사용량과 거의 비슷합니다.
|
| 1248 |
+
.RS
|
| 1249 |
+
.PP
|
| 1250 |
+
.TS
|
| 1251 |
+
tab(;);
|
| 1252 |
+
c c c
|
| 1253 |
+
c n n.
|
| 1254 |
+
단계;xz;LZMA 유틸리티
|
| 1255 |
+
\-0;256 KiB;없음
|
| 1256 |
+
\-1;1 MiB;64 KiB
|
| 1257 |
+
\-2;2 MiB;1 MiB
|
| 1258 |
+
\-3;4 MiB;512 KiB
|
| 1259 |
+
\-4;4 MiB;1 MiB
|
| 1260 |
+
\-5;8 MiB;2 MiB
|
| 1261 |
+
\-6;8 MiB;4 MiB
|
| 1262 |
+
\-7;16 MiB;8 MiB
|
| 1263 |
+
\-8;32 MiB;16 MiB
|
| 1264 |
+
\-9;64 MiB;32 MiB
|
| 1265 |
+
.TE
|
| 1266 |
+
.RE
|
| 1267 |
+
.PP
|
| 1268 |
+
딕셔너리 크기 차이는 압축 프로그램 메모리 사용에 영향을 주지만, LZMA 유틸리티와 XZ 유틸리티에서 사용량이 늘어나는 다른 차이점이
|
| 1269 |
+
있습니다:
|
| 1270 |
+
.RS
|
| 1271 |
+
.PP
|
| 1272 |
+
.TS
|
| 1273 |
+
tab(;);
|
| 1274 |
+
c c c
|
| 1275 |
+
c n n.
|
| 1276 |
+
단계;xz;LZMA 유틸리티 4.32.x
|
| 1277 |
+
\-0;3 MiB;없음
|
| 1278 |
+
\-1;9 MiB;2 MiB
|
| 1279 |
+
\-2;17 MiB;12 MiB
|
| 1280 |
+
\-3;32 MiB;12 MiB
|
| 1281 |
+
\-4;48 MiB;16 MiB
|
| 1282 |
+
\-5;94 MiB;26 MiB
|
| 1283 |
+
\-6;94 MiB;45 MiB
|
| 1284 |
+
\-7;186 MiB;83 MiB
|
| 1285 |
+
\-8;370 MiB;159 MiB
|
| 1286 |
+
\-9;674 MiB;311 MiB
|
| 1287 |
+
.TE
|
| 1288 |
+
.RE
|
| 1289 |
+
.PP
|
| 1290 |
+
XZ 유틸리티의 기본 사전 설정 수준값은 \fB\-6\fP이지만 LZMA 유틸리티의 기본 사전 설정 수준값은 \fB\-7\fP입니다. 두 프로그램의
|
| 1291 |
+
딕셔너리 메모리 기본 사용량은 8MiB입니다.
|
| 1292 |
+
.
|
| 1293 |
+
.SS "스트림 vs 비스트림 .lzma 파일"
|
| 1294 |
+
파일을 압축하지 않은 크기는 \fB.lzma\fP 헤더에 저장합니다. LZMA 유틸리티는 일반 파일을 압축할 때 압축하지 않은 파일의 크기를
|
| 1295 |
+
저장합니다. 이 대신 압축하지 않은 크기를 '알 수 없음' 으로 저장하고 압축 해제 프로그램이 멈춰야 할 지점에
|
| 1296 |
+
end\-of\-payload 마커를 사용하는 방법도 있습니다. LZMA 유틸리티는 파이프로 들어온 입력과 같이 압축하지 않은 파일의
|
| 1297 |
+
크기를 알 수 없을 때 이런 방식을 활용합니다.
|
| 1298 |
+
.PP
|
| 1299 |
+
\fBxz\fP는 \fB.lzma\fP 파일을 end\-of\-payload 마커의 유무와 관계없이 압축 해제 방식을 모두 지원하지만, \fBxz\fP로
|
| 1300 |
+
만든 모든 \fB.lzma\fP 파일은 end\-of\-payload 마커를 사용하며, \fB.lzma\fP 헤더에 압축하지 않은 파일 크기를 '알 수
|
| 1301 |
+
없음'으로 표기합니다. 이 방식은 드문 상황에서 문제를 야기할 수 있습니다. 예를 들면, 임베디드 장치의 \fB.lzma\fP 압축 해제
|
| 1302 |
+
프로그램은 압축을 해제했을 때 크기를 알아야 동작합니다. 이 문제를 만나면, LZMA 유틸리티 또는 LZMA SDK를 활용하여
|
| 1303 |
+
\&\fB.lzma\fP 파일에 압축 전 파일 크기 정보를 저장해야합니다.
|
| 1304 |
+
.
|
| 1305 |
+
.SS "지원하지 않는 .lzma 파일"
|
| 1306 |
+
\&\fB.lzma\fP 형식은 \fIlc\fP 값을 8까지 받아들이며, \fIlp\fP 값은 4까지 받아들입니다. LZMA 유틸리티는 어떤 \fIlc\fP 값과
|
| 1307 |
+
\fIlp\fP 값을 받아들이고도 압축을 해제할 수 있지만, 파일을 만들 때는 늘 \fBlc=3\fP 값과 \fBlp=0\fP 값을 활용합니다. 다른
|
| 1308 |
+
\fIlc\fP 값과 \fIlp\fP 값으로의 파일 압축은 \fBxz\fP와 LZMA SDK에서만 가능합니다.
|
| 1309 |
+
.PP
|
| 1310 |
+
liblzma의 LZMA1 필터 구현체에서는 \fIlc\fP 값과 \fIlp\fP 값의 합이 4를 넘어가면 안됩니다. 그래서 \fB.lzma\fP
|
| 1311 |
+
파일의 경우 이 제한을 넘어가면 \fBxz\fP로 압축을 해제할 수 없습니다.
|
| 1312 |
+
.PP
|
| 1313 |
+
LZMA 유틸리티는 2^\fIn\fP (2의 승수)크기를 지닌 딕셔너리를 가진 \fB.lzma\fP 파일만 만들지만 받아들이는 파일의 딕셔너리
|
| 1314 |
+
크기는 어떤 크기든 상관 없습니다. liblzma에서는 2^\fIn\fP, 2^\fIn\fP + 2^(\fIn\fP\-1) 딕셔너리 크기를 가진
|
| 1315 |
+
\&\fB.lzma\fP 파일 만 받아들입니다. 이로 인해 \fB.lzma\fP 파일을 확인할 때 거짓 양성율이 늘어납니다.
|
| 1316 |
+
.PP
|
| 1317 |
+
모든 \fB.lzma\fP 파일을 liblzma 에서 받아들일 수 있도록 압축하기 때문에 이 제한이 실제로는 문제가 되지 않습니다.
|
| 1318 |
+
.
|
| 1319 |
+
.SS "뒤따라오는 쓰레기 값"
|
| 1320 |
+
압축 해제할 때, LZMA 유틸리티는 \fB.lzma\fP 스트림 처음 부분 다음 나머지를 다 조용히 무시합니다. 대부분의 경우,
|
| 1321 |
+
버그입니다. LZMA 유틸리티에서 \fB.lzma\fP 결합 파일 압축 해제를 지원하지 않음을 의미하기도 합니다.
|
| 1322 |
+
.PP
|
| 1323 |
+
\&\fB.lzma\fP 스트림 처음부분 바로 다음에 데이터가 남아있을 경우, \fBxz\fP 에서는 \fB\-\-single\-stream\fP 옵션을 사용하지
|
| 1324 |
+
않으면 깨진 파일로 간주합니다. 이 동작으로 하여금 뒤따라오는 쓰레기 값을 무시하도록 간주하는 애매한 스크립트 동작을 깰 수가
|
| 1325 |
+
있습니��.
|
| 1326 |
+
.
|
| 1327 |
+
.SH 참고
|
| 1328 |
+
.
|
| 1329 |
+
.SS "출력 결과물이 달라짐"
|
| 1330 |
+
압축하지 않은 입력 파일로부터 얻어낸 정확한 압축 출력 결과물은 압축 옵션이 완전히 동일하더라도 XZ 유틸리티의 버전에 따라 달라질 수
|
| 1331 |
+
있습니다. 파일 형식에 영향을 주지 않고 인코더 그 자체를 개선(더 빠르게 하거나 더 나은 압축율로)하기 때문입니다. XZ 유틸리티
|
| 1332 |
+
버전이 동일하더라도 빌드 옵션을 달리하여 빌드 상태가 제각각인 경우 출력 결과물이 달라질 수 있습니다.
|
| 1333 |
+
.PP
|
| 1334 |
+
\fB\-\-rsyncable\fP 기능을 넣었을 경우 동일한 xz 버전에서 이전 파일과 새 파일로 별도로 압축하지 않는 한 결과 파일을 (두
|
| 1335 |
+
파일이 서로 다른 파일이 아니므로) rsync 처리할 필요가 없습니다. 이 문제는 인코더 구현체 기능 개발이 끝나서 xz 버전이
|
| 1336 |
+
다르더라도 안정적인 rsync 가능한 출력 결과물을 유지할 수 있을 때여야 해결할 수 있습니다.
|
| 1337 |
+
.
|
| 1338 |
+
.SS "내장 .xz 압축 해제 프로그램"
|
| 1339 |
+
XZ 임베디드와 같은 내장 \fB.xz\fP 압축 해제 구현체는 지원 파일의 무결성 \fI검사\fP 형식을 \fInone\fP과 \fIcrc32\fP 이외의
|
| 1340 |
+
설정으로 만들 필요가 없습니다. 기본값이 \fB\-\-check=crc64\fP일 경우에만, 임베디드 시스템에서 파일을 만들 때
|
| 1341 |
+
\fB\-\-check=none\fP 또는 \fB\-\-check=crc32\fP 옵션을 사용해야합니다.
|
| 1342 |
+
.PP
|
| 1343 |
+
임베디드 시스템이 아니라면, 모든 \fB.xz\fP 형식 압축 해제 프로그램에서는 모든 \fI검사\fP 형식을 지원하거나, 일부 \fI검사\fP 방식을
|
| 1344 |
+
지원하지 않는다면, 최소한, 무결성 검사로 검증하지 않고 압축을 해제할 수 있습니다.
|
| 1345 |
+
.PP
|
| 1346 |
+
XZ 임베디드는 BCJ 필터를 지원하지만, 기본 시작 오프셋만 지정할 수 있습니다.
|
| 1347 |
+
.
|
| 1348 |
+
.SH 예제
|
| 1349 |
+
.
|
| 1350 |
+
.SS 기본
|
| 1351 |
+
\fIfoo\fP 파일을 기본 압축 수준 (\fB\-6\fP) 으로 \fIfoo.xz\fP 파일에 압축해 넣고, 압축 과정이 무사히 끝나면 \fIfoo\fP를
|
| 1352 |
+
삭제합니다:
|
| 1353 |
+
.RS
|
| 1354 |
+
.PP
|
| 1355 |
+
.nf
|
| 1356 |
+
\f(CRxz foo\fR
|
| 1357 |
+
.fi
|
| 1358 |
+
.RE
|
| 1359 |
+
.PP
|
| 1360 |
+
\fIbar.xz\fP를 \fIbar\fP 에 압축을 해제한 후 압축 해제가 무사히 끝나도 \fIbar.xz\fP를 삭제하지 않습니다:
|
| 1361 |
+
.RS
|
| 1362 |
+
.PP
|
| 1363 |
+
.nf
|
| 1364 |
+
\f(CRxz \-dk bar.xz\fR
|
| 1365 |
+
.fi
|
| 1366 |
+
.RE
|
| 1367 |
+
.PP
|
| 1368 |
+
기본 사전 설정 \fB\-6\fP 보다는 느리지만, 압축 및 압축 해제시 메모리를 적게 차지(각각 48\ Mib, 5\MiB)는 \fB\-4e\fP
|
| 1369 |
+
사전 설정(\fB\-4 \-\-extreme\fP)을 활용하여 \fIbaz.tar.xz\fP 파일을 만듭니다:
|
| 1370 |
+
.RS
|
| 1371 |
+
.PP
|
| 1372 |
+
.nf
|
| 1373 |
+
\f(CRtar cf \- baz | xz \-4e > baz.tar.xz\fR
|
| 1374 |
+
.fi
|
| 1375 |
+
.RE
|
| 1376 |
+
.PP
|
| 1377 |
+
압축 및 비압축 파일을 단일 명령으로 표준 출력에 압축해제할 수 있습니다:
|
| 1378 |
+
.RS
|
| 1379 |
+
.PP
|
| 1380 |
+
.nf
|
| 1381 |
+
\f(CRxz \-dcf a.txt b.txt.xz c.txt d.txt.lzma > abcd.txt\fR
|
| 1382 |
+
.fi
|
| 1383 |
+
.RE
|
| 1384 |
+
.
|
| 1385 |
+
.SS "다중 파일 병렬 압축"
|
| 1386 |
+
GNU와 *BSD에서는 \fBfind\fP(1) 명령과 \fBxargs\fP(1) 명령으로 여러 파일의 압축을 병렬 처리할 수 있습니다:
|
| 1387 |
+
.RS
|
| 1388 |
+
.PP
|
| 1389 |
+
.nf
|
| 1390 |
+
\f(CRfind . \-type f \e! \-name '*.xz' \-print0 \e
|
| 1391 |
+
| xargs \-0r \-P4 \-n16 xz \-T1\fR
|
| 1392 |
+
.fi
|
| 1393 |
+
.RE
|
| 1394 |
+
.PP
|
| 1395 |
+
\fBxargs\fP(1) 의 \fB\-P\fP 옵션으로 \fBxz\fP 프로세스의 병렬 처리 갯수를 지정합니다. \fB\-n\fP 옵션의 최적 값은 압축할
|
| 1396 |
+
파일 수에 달려있습니다. 압축할 파일이 몇개밖에 없다면 1이어야합니다. 파일이 수천 수만개 정도 된다면 \fBxargs\fP(1) 이
|
| 1397 |
+
어쨌든지간에 만들어낼 \fBxz\fP 프로세스의 겟수를 100으로 하거나 아니면 적당한 값을 지정하여 줄이는게 좋습니다.
|
| 1398 |
+
.PP
|
| 1399 |
+
\fBxz\fP에 \fB\-T1\fP옵션을 지정하면 단일\-스레드 모드로 강제합니다. \fBxargs\fP(1) 에서 병렬 처리 갯수를 제어할 수 있기
|
| 1400 |
+
때문입니다.
|
| 1401 |
+
.
|
| 1402 |
+
.SS "로봇 모드"
|
| 1403 |
+
여러 파일을 압축한 후 저장할 바이트 용량을 계산합니다:
|
| 1404 |
+
.RS
|
| 1405 |
+
.PP
|
| 1406 |
+
.nf
|
| 1407 |
+
\f(CRxz \-\-robot \-\-list *.xz | awk '/^totals/{print $5\-$4}'\fR
|
| 1408 |
+
.fi
|
| 1409 |
+
.RE
|
| 1410 |
+
.PP
|
| 1411 |
+
이 스크립트에서는 충분히 최신의 \fBxz\fP 명령을 사용하는지 알아보려 합니다. 다음 \fBsh\fP(1) 스크립트에서는 \fBxz\fP 도구의
|
| 1412 |
+
버전 번호가 최소한 5.0.0인지 여부를 검사합니다. 이 방식은 \fB\-\-robot\fP 옵션을 지원하지 않는 오래된 베타 버전과도 호환성이
|
| 1413 |
+
있습니다:
|
| 1414 |
+
.RS
|
| 1415 |
+
.PP
|
| 1416 |
+
.nf
|
| 1417 |
+
\f(CRif ! eval "$(xz \-\-robot \-\-version 2> /dev/null)" ||
|
| 1418 |
+
[ "$XZ_VERSION" \-lt 50000002 ]; then
|
| 1419 |
+
echo "Your xz is too old."
|
| 1420 |
+
fi
|
| 1421 |
+
unset XZ_VERSION LIBLZMA_VERSION\fR
|
| 1422 |
+
.fi
|
| 1423 |
+
.RE
|
| 1424 |
+
.PP
|
| 1425 |
+
\fBXZ_OPT\fP 환경 변수로 압축 해제시 메뢰 사용량 한계를 설정하지만, 한계 값을 이미 설정했다면, 값을 늘리지 않습니다:
|
| 1426 |
+
.RS
|
| 1427 |
+
.PP
|
| 1428 |
+
.nf
|
| 1429 |
+
\f(CRNEWLIM=$((123 << 20))\ \ # 123 MiB
|
| 1430 |
+
OLDLIM=$(xz \-\-robot \-\-info\-memory | cut \-f3)
|
| 1431 |
+
if [ $OLDLIM \-eq 0 \-o $OLDLIM \-gt $NEWLIM ]; then
|
| 1432 |
+
XZ_OPT="$XZ_OPT \-\-memlimit\-decompress=$NEWLIM"
|
| 1433 |
+
export XZ_OPT
|
| 1434 |
+
fi\fR
|
| 1435 |
+
.fi
|
| 1436 |
+
.RE
|
| 1437 |
+
.
|
| 1438 |
+
.SS "개별 압축 필터 체인 설정"
|
| 1439 |
+
개별 설정 필터 체인의 초단순 사용방식은 LZMA2 사전 설정 값을 별도로 설정하는 방식입니다. ���전 설정은 잠재적으로 쓸만한 압축
|
| 1440 |
+
설정 조합만 다루기 때문에 꽤 쓸모가 있을 수도 있습니다.
|
| 1441 |
+
.PP
|
| 1442 |
+
\fB\-0\fP ... \fB\-9\fP 옵션의 설명에서 테이블의 CompCPU 컬럼과 \fB\-\-extreme\fP 옵션은 LZMA2 사전 설정을
|
| 1443 |
+
개별적으로 맞췄을 때 쓸만할 수도 있습니다. 여기 관련내용을 테이블 둘로 정리해서 모아보았습니다:
|
| 1444 |
+
.RS
|
| 1445 |
+
.PP
|
| 1446 |
+
.TS
|
| 1447 |
+
tab(;);
|
| 1448 |
+
c c
|
| 1449 |
+
n n.
|
| 1450 |
+
Preset;CompCPU
|
| 1451 |
+
\-0;0
|
| 1452 |
+
\-1;1
|
| 1453 |
+
\-2;2
|
| 1454 |
+
\-3;3
|
| 1455 |
+
\-4;4
|
| 1456 |
+
\-5;5
|
| 1457 |
+
\-6;6
|
| 1458 |
+
\-5e;7
|
| 1459 |
+
\-6e;8
|
| 1460 |
+
.TE
|
| 1461 |
+
.RE
|
| 1462 |
+
.PP
|
| 1463 |
+
어떤 파일을 압축할 때 상당히 큰 딕셔너리(예: 32MiB)가 필요 하다는걸 알아채셨지만, \fBxz \-8\fP 명령이 압축할 때보다 더 빠른
|
| 1464 |
+
속도로 압축하려 한다면, 더 큰 딕셔너리 사용을 위해 더 낮은 CompCPU 사전 설정 값(예: 1)으로 수정할 수 있습니다:
|
| 1465 |
+
.RS
|
| 1466 |
+
.PP
|
| 1467 |
+
.nf
|
| 1468 |
+
\f(CRxz \-\-lzma2=preset=1,dict=32MiB foo.tar\fR
|
| 1469 |
+
.fi
|
| 1470 |
+
.RE
|
| 1471 |
+
.PP
|
| 1472 |
+
각 파일에 대해, 위 명령은 압축율이 더 좋아지면서도 \fBxz \-6\fP보다 더 빨라집니다. 그러나, CompCPU 값을 낮게 유지하는
|
| 1473 |
+
대신 큰 딕셔너리에서 일부 파일을 강조해야 합니다. 큰 딕셔너리가 대부분의 도움을 주는 매우 명백한 상황에서는 최소한 몇 메가바이트의
|
| 1474 |
+
매우 유사한 각 파일이 아카이브에 들어갑니다. 딕셔너리 크기는 LZMA2가 연속으로 존재하는 각 파일의 유사성으로부터 얻는 장점을 취할
|
| 1475 |
+
수 있을 때 일부 개별 파일보다 훨씬 더 커집니다.
|
| 1476 |
+
.PP
|
| 1477 |
+
압축 프로그램과 압축 해제 프로그램에서 메모리를 엄청 많이 사용해도 상관 없고, 파일을 수백 메가 바이트 메모리 용량을 활용하여
|
| 1478 |
+
압축한다면, \fBxz \-9\fP 명령에 64MiB 용량을 초과하는 딕셔너리를 사용할 수 있게 하는 방법도 쓸만할 지도 모릅니다:
|
| 1479 |
+
.RS
|
| 1480 |
+
.PP
|
| 1481 |
+
.nf
|
| 1482 |
+
\f(CRxz \-vv \-\-lzma2=dict=192MiB big_foo.tar\fR
|
| 1483 |
+
.fi
|
| 1484 |
+
.RE
|
| 1485 |
+
.PP
|
| 1486 |
+
위 예제에서와 같이 \fB\-vv\fP (\fB\-\-verbose \-\-verbose\fP) 옵션을 사용하면 압축 및 압축 해제 과정에서 필요한 메모리
|
| 1487 |
+
용량을 살펴보는데 요긴할 수 있습니다. 압축 해제한 파일 크기보다 더 큰 딕셔너리를 사용하면 불필요한 메모리 소모량이 발생하여 위
|
| 1488 |
+
명령이 작은 파일에는 쓸모 없음을 기억하십시오.
|
| 1489 |
+
.PP
|
| 1490 |
+
때로는 압축 시간이 딱히 상관이 없을 수도 있습니다만, 압축 해제시 메모리 사용량을 적게 유지해야 할 수도 있습니다. 예를 들면,
|
| 1491 |
+
임베디드 시스템에서 파일 압축을 해제할 수도 있습니다. 다음 명령의 경우 \fB\-6e\fP (\fB\-6 \-\-extreme\fP) 옵션을 기반
|
| 1492 |
+
옵션을 사용하며 딕셔너리 크기를 64KiB만 사용하도록 제한합니다. 결과 파일은 XZ 임베디드(이게 \fB\-\-check=crc32\fP
|
| 1493 |
+
옵션이 있는 이유)로 100KiB 메모리 용량을 활용하여 풀어낼 수 있습니다.
|
| 1494 |
+
.RS
|
| 1495 |
+
.PP
|
| 1496 |
+
.nf
|
| 1497 |
+
\f(CRxz \-\-check=crc32 \-\-lzma2=preset=6e,dict=64KiB foo\fR
|
| 1498 |
+
.fi
|
| 1499 |
+
.RE
|
| 1500 |
+
.PP
|
| 1501 |
+
가능한 한 수 바이트를 더 쥐어 짜내고 싶을 때, 리터럴 문맥 비트 수(\fIlc\fP)와 위치 비트 수(\fIpb\fP)를 조정하면 도움이 될
|
| 1502 |
+
수도 있습니다. 리터럴 위치 비트 수(\fIlp\fP)를 조금 건드리는 것 또한 도움이 될 지도 모르겠지만 보통 \fIlc\fP 값과 \fIpb\fP
|
| 1503 |
+
값이 더 중요합니다. 예를 들면, 소스 코드 저장 파일에는 US\-ASCII 텍스트가 대부분이기에, 다음과 같은 경우는 \fBxz \-6e\fP
|
| 1504 |
+
명령을 실행했을 때부다는 아주 약간(거의 0.1% 수준) 작은 파일을 얻어낼 수도 있습니다(\fBlc=4\fP를 빼고도 시도해보십시오):
|
| 1505 |
+
.RS
|
| 1506 |
+
.PP
|
| 1507 |
+
.nf
|
| 1508 |
+
\f(CRxz \-\-lzma2=preset=6e,pb=0,lc=4 source_code.tar\fR
|
| 1509 |
+
.fi
|
| 1510 |
+
.RE
|
| 1511 |
+
.PP
|
| 1512 |
+
LZMA2와 다른 필터를 함께 사용하면 일부 파일 형식에 대해 압축율을 개선할 수 있습니다. 예를 들면 x86\-32 또는 x86\-64
|
| 1513 |
+
공유 라이브러리를 x86 BCJ 필터를 활용하여 압축할 경우:
|
| 1514 |
+
.RS
|
| 1515 |
+
.PP
|
| 1516 |
+
.nf
|
| 1517 |
+
\f(CRxz \-\-x86 \-\-lzma2 libfoo.so\fR
|
| 1518 |
+
.fi
|
| 1519 |
+
.RE
|
| 1520 |
+
.PP
|
| 1521 |
+
참고로 필터 옵션의 순서는 상당히 중요합니다. \fB\-\-x86\fP을 \fB\-\-lzma\fP 이전에 지정하면 \fBxz\fP에서 오류가 나는데,
|
| 1522 |
+
LZMA2 다음에는 어떤 필터든 설정할 수 없고, 옵션 체인상 마지막 필터로 x86 BCJ 필터를 사용할 수 없기 때문입니다.
|
| 1523 |
+
.PP
|
| 1524 |
+
LZMA2와 델타 필터는 비트맵 그림에 최적의 결과를 가져다줄 수 있습니다. PNG에 보통 안성맞춥인데, PNG에는 단순 델타 필터보단
|
| 1525 |
+
약간 더 고급진 필터를 사용하지만, 실제 압축을 진행할 때는 Deflate를 사용하기 때문입니다.
|
| 1526 |
+
.PP
|
| 1527 |
+
예를 들어 이미지를 압축하지 않은 비압축 TIFF로 저장해야 하는 경우가 있습니다. 델타 필터의 거리 매개변수는 그림에서 픽셀당 바이트
|
| 1528 |
+
수에 일치하도록 설정합니다. 예를 들면, 24비트 RGB 비트맵의 경우 \fBdist=3\fP 거리 매개변수 값을 설정해야 하며, LZMA2
|
| 1529 |
+
압축시 3바이트 정렬을 따르도록 \fBpb=0\fP 값을 전달하는 방법도 바람직합니다:
|
| 1530 |
+
.RS
|
| 1531 |
+
.PP
|
| 1532 |
+
.nf
|
| 1533 |
+
\f(CRxz \-\-delta=dist=3 \-\-lzma2=pb=0 foo.tiff\fR
|
| 1534 |
+
.fi
|
| 1535 |
+
.RE
|
| 1536 |
+
.PP
|
| 1537 |
+
여러 이미지를 단일 아카이브로 넣고 싶다면(예: \fB.tar\fP), 모든 이미지에 대해 동일한 픽셀당 바이트 수가 들어가는 경우에도 델타
|
| 1538 |
+
필터가 동작합니다.
|
| 1539 |
+
.
|
| 1540 |
+
.SH "추가 참조"
|
| 1541 |
+
\fBxzdec\fP(1), \fBxzdiff\fP(1), \fBxzgrep\fP(1), \fBxzless\fP(1), \fBxzmore\fP(1),
|
| 1542 |
+
\fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fB7z\fP(1)
|
| 1543 |
+
.PP
|
| 1544 |
+
XZ 유틸리티: <https://tukaani.org/xz\-utils/>
|
| 1545 |
+
.br
|
| 1546 |
+
XZ 임베디드: <https://tukaani.org/xz/embedded/>
|
| 1547 |
+
.br
|
| 1548 |
+
LZMA SDK: <https://7\-zip.org/sdk.html>
|
evalkit_tf440/share/man/ko/man1/unxz.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,1548 @@
|
|
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| 1 |
+
'\" t
|
| 2 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 3 |
+
.\"
|
| 4 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 5 |
+
.\" Jia Tan
|
| 6 |
+
.\"
|
| 7 |
+
.\" Korean translation for the xz-man
|
| 8 |
+
.\" Seong-ho Cho <[email protected]>, 2023, 2024.
|
| 9 |
+
.\"
|
| 10 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 11 |
+
.\"
|
| 12 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 13 |
+
.\"
|
| 14 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 15 |
+
.TH XZ 1 2024\-12\-30 Tukaani "XZ 유틸리티"
|
| 16 |
+
.
|
| 17 |
+
.SH 이름
|
| 18 |
+
xz, unxz, xzcat, lzma, unlzma, lzcat \- .xz 파일과 .lzma 파일을 압축 또는 압축 해제합니다
|
| 19 |
+
.
|
| 20 |
+
.SH 요약
|
| 21 |
+
\fBxz\fP [\fI<옵션>...\fP] [\fI<파일>...\fP]
|
| 22 |
+
.
|
| 23 |
+
.SH "명령 별칭"
|
| 24 |
+
\fBunxz\fP 명령은 \fBxz \-\-decompress\fP 명령과 동일합니다.
|
| 25 |
+
.br
|
| 26 |
+
\fBxzcat\fP 명령은 \fBxz \-\-decompress \-\-stdout\fP 명령과 동일합니다.
|
| 27 |
+
.br
|
| 28 |
+
\fBlzma\fP 명령은 \fBxz \-\-format=lzma\fP 명령과 동일합니다.
|
| 29 |
+
.br
|
| 30 |
+
\fBunlzma\fP 명령은 \fBxz \-\-format=lzma \-\-decompress\fP 명령과 동일합니다.
|
| 31 |
+
.br
|
| 32 |
+
\fBlzcat\fP 명령은 \fBxz \-\-format=lzma \-\-decompress \-\-stdout\fP 명령과 동일합니다.
|
| 33 |
+
.PP
|
| 34 |
+
파일 압축을 해제해야 하는 셸 스크립트를 작성할 때, \fBunxz\fP 와 \fBxzcat\fP 이름 대신 \fBxz\fP 명령과 적절한 인자
|
| 35 |
+
값(\fBxz \-d\fP 또는 \fBxz \-dc\fP)의 사용을 추천드립니다.
|
| 36 |
+
.
|
| 37 |
+
.SH 설명
|
| 38 |
+
\fBxz\fP는 \fBgzip\fP(1) 과 \fBbzip2\fP(1) 과 비슷한 명령행 문법을 지닌 범용 데이터 압축 도구입니다. 자체 파일
|
| 39 |
+
형식은 \fB.xz\fP 형식이나, LZMA 유틸리티에서 사용하는 예전 \fB.lzma\fP 형식과 형식 헤더가 없는 RAW 압축 스트림도
|
| 40 |
+
지원합니다. 게다가, \fBlzip\fP에서 활용하는 \fB.lz\fP 형식 압축 해제도 지원합니다.
|
| 41 |
+
.PP
|
| 42 |
+
각 \fI파일\fP 에 대한 \fBxz\fP 압축 또는 압축 해제는 선택 동작 모드에 따릅니다. \fI<파일>\fP 값이 주어졌거나
|
| 43 |
+
\fI<파일>\fP 값이 \fB\-\fP이면, \fBxz\fP 명령에서 표준 입력을 읽고 처리한 데이터를 표준 출력에 기록합니다.
|
| 44 |
+
\fBxz\fP 에서는 터미널에서 활용할 경우 압축 데이터를 표준 압축으로 기록하는 동작을 거절(오류를 출력하고 \fI<파일>\fP을
|
| 45 |
+
건너뜀)합니다. 이와 비슷하게, \fBxz\fP 유틸리티를 터미널에서 실행하면 표준 입력의 압축 데이터 읽기를 거절합니다.
|
| 46 |
+
.PP
|
| 47 |
+
\fB\-\-stdout\fP 을 지정하지 않는 한, \fB\-\fP가 아닌 \fI<파일>\fP을 원본 \fI<파일>\fP 이름에서
|
| 48 |
+
가져온 새 파일 이름으로 기록합니다:
|
| 49 |
+
.IP \(bu 3
|
| 50 |
+
압축할 때, 대상 파일 형식의 접미사(\fB.xz\fP or \fB.lzma\fP) 는 원본 파일 이름 뒤에 붙어 대상 파일이름이 됩니다.
|
| 51 |
+
.IP \(bu 3
|
| 52 |
+
압축 해제할 때, \fB.xz\fP, \fB.lzma\fP, \fB.lz\fP 접미사를 파일 이름에서 제거하고 대상 파일 이름을 알아냅니다.
|
| 53 |
+
\fBxz\fP에서는 \fB.txz\fP, \fB.tlz\fP 접미사도 인식하며, \fB.tar\fP 접미사로 치환합니다.
|
| 54 |
+
.PP
|
| 55 |
+
대상 파일이 이미 있으면, 오류를 나타내고 \fI<파일>\fP을 건너뜁니다.
|
| 56 |
+
.PP
|
| 57 |
+
표준 출력으로 기록하기 전에는, \fBxz\fP는 경고를 나타내며, 다음 조건에 만족할 경우 \fI<파일>\fP을 건너뜁니다:
|
| 58 |
+
.IP \(bu 3
|
| 59 |
+
\fI<파일>\fP이 일반 파일이 아닐 때. 심볼릭 링크는 따라가지 않기에, 일반 파일로 간주하지 않습니다.
|
| 60 |
+
.IP \(bu 3
|
| 61 |
+
\fI<파일>\fP이 하나 이상의 하드 링크일 떄.
|
| 62 |
+
.IP \(bu 3
|
| 63 |
+
\fI<파일>\fP에 setuid, setgid, 끈적이 비트 집합이 붙어있을 떄.
|
| 64 |
+
.IP \(bu 3
|
| 65 |
+
동작 모드를 압축으로 설정하고, \fI<파일>\fP은 대상 파일 형식의 접미사를 이미 붙였을 때(\fB.xz\fP 형식으로 압축하면
|
| 66 |
+
\&\fB.xz\fP 또는 \fB.txz\fP, \fB.lzma\fP 형식으로 압축하면 \fB.lzma\fP 또는 \fB.tlz\fP).
|
| 67 |
+
.IP \(bu 3
|
| 68 |
+
동작 모드를 압축 해제로 설정하고, \fI<파일>\fP에 지원 파일 형식 접미사(\fB.xz\fP, \fB.txz\fP, \fB.lzma\fP,
|
| 69 |
+
\&\fB.tlz\fP, \fB.lz\fP)를 붙이지 않았을 때.
|
| 70 |
+
.PP
|
| 71 |
+
\fI<파일>\fP 의 압축 또는 압축 해제를 성공하고 나면, \fBxz\fP는 소유자, 소유그룹, 권한, 접근 시각, 수정 시각
|
| 72 |
+
정보를 원본 \fI<파일>\fP에서 대상 파일로 그대로 복사합니다. 그룹 정보 복사에 실패하면, 권한을 수정하여 원본
|
| 73 |
+
\fI<파일>\fP에 접근 권한이 없는 사용자가 대상 파일로 접근하지 못하게 합니다. \fBxz\fP는 아직 접근 제어 목록이나
|
| 74 |
+
확장 속성 등의 기타 메타데이터를 복사하는 기능은 지원하지 않습니다.
|
| 75 |
+
.PP
|
| 76 |
+
대상 파일을 온전히 닫고 나면, \fB\-\-keep\fP 옵션을 지원하지 않았을 경우 원본 \fI<파일>\fP을 제거합니다. 원본
|
| 77 |
+
\fI<파일>\fP은 출력을 표준 출력으로 기록했거나 오류가 발생했을 경우 제거하지 않습니다.
|
| 78 |
+
.PP
|
| 79 |
+
\fBxz\fP 프로세스에 \fBSIGINFO\fP 시그널 또는 \fBSIGUSR1\fP 시그널을 보내면 표준 출력으로 진행 정보를 출력합니다. 표준
|
| 80 |
+
오류가 터미널일 경우일 경우에만 제한하며 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 지정하면 진행 표시줄을 자동으로 나타냅니다.
|
| 81 |
+
.
|
| 82 |
+
.SS "메모리 사용"
|
| 83 |
+
\fBxz\fP 메모리 사용은 수백 킬로바이트로 시작하여 수 기가바이트까지 압축 설정에 따라 다릅니다. 압축 해제 프로그램이 필요로 하는
|
| 84 |
+
메모리 공간을 결정하는 파일 압축시에 설정 값을 활용합니다. 보통 압축 해제 프로그램은 파일을 만들 때, 압축 프로그램 메모리 사용량의
|
| 85 |
+
5% 에서 20% 정도 필요합니다. 예를 들면, \fBxz \-9\fP로 압축한 파일 압축 해제시 현재 65MiB 메모리 용량이 필요합니다.
|
| 86 |
+
여전하게도, 압축 해제시 수 기가 바이트의 메모리가 필요한 \fB.xz\fP 파일에도 가능한 이야기입니다.
|
| 87 |
+
.PP
|
| 88 |
+
특히 이전 시스템 사용자의 경우 메모리 사용량이 엄청나게 늘어나는 점에 짜증이 날 수 있습니다. 이런 불편한 상황을 피하기 위해,
|
| 89 |
+
\fBxz\fP에 기본적으로 비활성 상태인 내장 메모리 사용 제한 기능을 넣었습니다. 일부 운영체제에서 처리 중 메모리 사용을 제한하는
|
| 90 |
+
수단을 제공하긴 하지만, 여기에 의지하기에는 충분히 유연하지 않습니다(예를 들면, \fBulimit\fP(1)을 사용하면 가상 메모리를
|
| 91 |
+
제한하여 \fBmmap\fP(2)을 먹통으로 만듭니다).
|
| 92 |
+
.PP
|
| 93 |
+
메모리 사용 제한 기능은 \fB\-\-memlimit=\fP\fI<제한용량>\fP 명령행 옵션으로 사용할 수 있습니다. 종종
|
| 94 |
+
\fBXZ_DEFAULTS=\-\-memlimit=150MiB\fP와 같이 \fBXZ_DEFAULTS\fP 환경 변수를 설정하여 제한 기능을 켜는게 더
|
| 95 |
+
편합니다. \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션과
|
| 96 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션을 활용하여 압축 및 압축 해제시 별도로 한계 값을
|
| 97 |
+
설정할 수 있습니다. 이 두 가지 옵션의 \fBXZ_DEFAULTS\fP 환경 변수 밖에서의 사용은, \fBxz\fP를 단일 실행할 때 압축 및
|
| 98 |
+
압축 해제 동작을 동시에 수행하지 않으며, 앞서 언급한 두가지 옵션을 명령행에 입력하기에는
|
| 99 |
+
\fB\-\-memlimit=\fP\fI<제한용량>\fP(또는 \fB\-M\fP \fI<제한용량>\fP)이 더 짧기 때문에 별로 쓸모가
|
| 100 |
+
없습니다.
|
| 101 |
+
.PP
|
| 102 |
+
압축 해제시 메모리 사용 제한 지정 한계를 초과하면, \fBxz\fP 유틸리티에서 오류를 나타내며 파일 압축 해제는 실패합니다. 압축을
|
| 103 |
+
실행할 때 사용 제한 지정 한계를 넘어서면 \fBxz\fP에서는 설정 값을 줄여서 어쨌든 한계를 넘지 못하게
|
| 104 |
+
합니다(\fB\-\-format=raw\fP 옵션 또는 \fB\-\-no\-adjust\fP 옵션 사용시 제외). 설정 한계 값이 엄청 작지 않은 이상 이
|
| 105 |
+
방식대로 처리하면 어쨌든 실패하지 않습니다. 설정 값조정은 압축 래벨 사전 설정과 일치하지 않을 때 단계적으로 진행하는데, 이를테면,
|
| 106 |
+
\fBxz \-9\fP 명령 수행에 필요한 양보다 한계 값이 약간 작으면, 설정 값을 \fBxz \-8\fP에 못미치게 약간 줄여서 진행합니다.
|
| 107 |
+
.
|
| 108 |
+
.SS ".xz 파일 결합 및 패딩"
|
| 109 |
+
\&\fB.xz\fP 파일을 있는 그대로 합칠 수 있습니다. \fBxz\fP는 \fB.xz\fP 파일을 단독 파일일 때 처럼 압축해제합니다.
|
| 110 |
+
.PP
|
| 111 |
+
결합 부분과 마지막 부분 뒤에 패딩을 추가할 수 있습니다. 패딩은 널 바이트로 구성해야 하며 패딩 길이는 4바이트로 구성해야 합니다.
|
| 112 |
+
512 바이트 블록으로 파일 크기를 이루는 매체에 \fB.xz\fP 파일을 저장했을 경우에 요긴할 수 있습니다.
|
| 113 |
+
.PP
|
| 114 |
+
\&\fB.lzma\fP 파일 또는 원시 스트림의 경우 결합과 패딩을 허용하지 않습니다.
|
| 115 |
+
.
|
| 116 |
+
.SH 옵션
|
| 117 |
+
.
|
| 118 |
+
.SS "정수 접두사와 별도 값"
|
| 119 |
+
정수 인자값이 필요한 대부분 위치에서는, 큰 정수값을 나타내기 쉽게 하도록 추가 접미사를 지원합니다. 정수와 접미사 사이에 어떤 공백이
|
| 120 |
+
있으면 안됩니다.
|
| 121 |
+
.TP
|
| 122 |
+
\fBKiB\fP
|
| 123 |
+
1,024 (2^10) 배수 정수값. \fBKi\fP, \fBk\fP, \fBkB\fP, \fBK\fP, \fBKB\fP 단위를 \fBKiB\fP 동의어로 받아들입니다.
|
| 124 |
+
.TP
|
| 125 |
+
\fBMiB\fP
|
| 126 |
+
1,048,576 (2^20) 배수 정수값. \fBMi\fP, \fBm\fP, \fBM\fP, \fBMB\fP 단위를 \fBMiB\fP 동의어로 받아들입니다.
|
| 127 |
+
.TP
|
| 128 |
+
\fBGiB\fP
|
| 129 |
+
1,073,741,824 (2^30) 배수 정수값. \fBGi\fP, \fBg\fP, \fBG\fP, \fBGB\fP 단위를 \fBGiB\fP 동의어로
|
| 130 |
+
받아들입니다.
|
| 131 |
+
.PP
|
| 132 |
+
특수 값 \fBmax\fP는 옵션에서 지원하는 정수 최대 값을 나타낼 때 사용할 수 있습니다.
|
| 133 |
+
.
|
| 134 |
+
.SS "동작 모드"
|
| 135 |
+
여러 동작 모드를 보여드리겠습니다만, 마지막에 주어진 동작 모드로 동작합니다.
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| 136 |
+
.TP
|
| 137 |
+
\fB\-z\fP, \fB\-\-compress\fP
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| 138 |
+
압축합니다. 어떤 동작 모드 옵션도 지정하지 않고 다른 동작 모드를 명령행에 따로 지정하지 않았다면 이 동작 모드는 기본입니다(예:
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| 139 |
+
\fBunxz\fP 는 \fB\-\-decompress\fP를 암시).
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| 140 |
+
.IP ""
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| 141 |
+
.\" The DESCRIPTION section already says this but it's good to repeat it
|
| 142 |
+
.\" here because the default behavior is a bit dangerous and new users
|
| 143 |
+
.\" in a hurry may skip reading the DESCRIPTION section.
|
| 144 |
+
After successful compression, the source file is removed unless writing to
|
| 145 |
+
standard output or \fB\-\-keep\fP was specified.
|
| 146 |
+
.TP
|
| 147 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-decompress\fP, \fB\-\-uncompress\fP
|
| 148 |
+
.\" The DESCRIPTION section already says this but it's good to repeat it
|
| 149 |
+
.\" here because the default behavior is a bit dangerous and new users
|
| 150 |
+
.\" in a hurry may skip reading the DESCRIPTION section.
|
| 151 |
+
Decompress. After successful decompression, the source file is removed
|
| 152 |
+
unless writing to standard output or \fB\-\-keep\fP was specified.
|
| 153 |
+
.TP
|
| 154 |
+
\fB\-t\fP, \fB\-\-test\fP
|
| 155 |
+
압축 \fI<파일>\fP의 무결성을 시험해봅니다. 이 옵션은 압축 해제 데이터를 표준 출력으로 기록하는 대신 버린다는 점을
|
| 156 |
+
제외하고 \fB\-\-decompress \-\-stdout\fP과 동일합니다. 어떤 파일도 만들거나 제거하지 않습니다.
|
| 157 |
+
.TP
|
| 158 |
+
\fB\-l\fP, \fB\-\-list\fP
|
| 159 |
+
압축 \fI<파일>\fP 정보를 출력합니다. 압축 해제 출력을 내보내지 않으며, 어떤 파일도 만들거나 제거하지 않습니다. 이
|
| 160 |
+
조회 모드에서, 프로그램은 표준 입력 또는 기타 탐색 불가능한 원본에서 압축 데이터를 읽을 수 없습니다.
|
| 161 |
+
.IP ""
|
| 162 |
+
\fI<파일>\fP 기본 정보를 파일 당 한 줄 씩 기본으로 보여줍니다. 더 자세한 정보를 보려면 \fB\-\-verbose\fP
|
| 163 |
+
옵션을 사용하십시오. 더 자세한 정보는 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 두번 사용하면 되지만, 추가 정보를 더 많이 가져오면서 탐색
|
| 164 |
+
횟수가 늘어나는 문제로 인해 느려질 수 있습니다. 세부 출력 너비는 80 문자를 초과하며, 예를 들어 출력을 파이핑한다면, 터미널이
|
| 165 |
+
충분히 너비가 넓지 못할 경우 \fBless\ \-S\fP 명령이 편리할 수 있습니다.
|
| 166 |
+
.IP ""
|
| 167 |
+
정확한 출력은 \fBxz\fP 버전과 다른 로캘에 따라 바뀔 수 있습니다. 기계 판독용 출력시 \fB\-\-robot \-\-list\fP 옵션을
|
| 168 |
+
사용합니다.
|
| 169 |
+
.
|
| 170 |
+
.SS "동작 수정자"
|
| 171 |
+
.TP
|
| 172 |
+
\fB\-k\fP, \fB\-\-keep\fP
|
| 173 |
+
입력 파일을 삭제하지 않습니다.
|
| 174 |
+
.IP ""
|
| 175 |
+
\fBxz\fP 5.2.6 부터는 이 옵션으로 입력 파일이 일반 파일을 참조하는 심볼릭 링크나 하나 이상의 하드 링크, 내지는 setuid,
|
| 176 |
+
setgid, 끈적이 비트 세트를 설정한 상태라도 압축하거나 압축을 풀 수 있습니다. setuid, setgid, 끈적이 비트는 대상
|
| 177 |
+
파일에 복사하지 않습니다. 이전 버전에서는 \fB\-\-force\fP 옵션을 지정했을 때만 가능했습니다.
|
| 178 |
+
.TP
|
| 179 |
+
\fB\-f\fP, \fB\-\-force\fP
|
| 180 |
+
이 옵션은 몇가지 동작에 영향을 줍니다:
|
| 181 |
+
.RS
|
| 182 |
+
.IP \(bu 3
|
| 183 |
+
대상 파일이 이미 있으면, 압축 또는 압축 해제 전 삭제합니다.
|
| 184 |
+
.IP \(bu 3
|
| 185 |
+
입력 파일이 일반 파일을 참조하는 심볼릭 링크나 하나 이상의 하드 링크, 내지는 setuid, setgid, 끈적이 비트 세트를 설정한
|
| 186 |
+
상태라도 압축 또는 압축 해제를 진행합니다. setuid, setgid, 끈적이 비트는 대상 파일에 복사하지 않습니다.
|
| 187 |
+
.IP \(bu 3
|
| 188 |
+
\fB\-\-decompress\fP \fB\-\-stdout\fP 옵션을 같이 사용하는 상황에서 \fBxz\fP 명령이 원본 파일의 형식을 알아내지 못할 때,
|
| 189 |
+
원본 파일의 사본을 표준 출력으로 보냅니다. 이렇게 하면 \fBxzcat\fP \fB\-\-force\fP 명령을 \fBxz\fP 명령으로 압축하지 않은
|
| 190 |
+
파일에 대해 \fBcat\fP(1) 을 사용하는 것처럼 사용할 수 있습니다. 참고로 나중에, \fBxz\fP에서 \fBxz\fP로 하여금 여러 형식의
|
| 191 |
+
파일을 표준 출력으로 복사하는 대신 압축을 해제하도록 새 압축 파일 형식을 지원할 예정입니다.
|
| 192 |
+
\fB\-\-format=\fP\fI<형식>\fP 옵션은 \fBxz\fP 명령에 단일 파일 형식만 압축 해제하도록 제한할 때 사용할 수
|
| 193 |
+
있습니다.
|
| 194 |
+
.RE
|
| 195 |
+
.TP
|
| 196 |
+
\fB\-c\fP, \fB\-\-stdout\fP, \fB\-\-to\-stdout\fP
|
| 197 |
+
파일 대신 표준 출력으로 압축 또는 압축 해제한 데이터를 기록합니다. \fB\-\-keep\fP를 생략했습니다.
|
| 198 |
+
.TP
|
| 199 |
+
\fB\-\-single\-stream\fP
|
| 200 |
+
처음 \fB.xz\fP 스트림만 압축 해제하며, 스트림에 뒤따라오는 나머지 입력 데이터는 조용히 무시합니다. 보통 뒤따라오는 쓰레기 값에
|
| 201 |
+
대해서는 \fBxz\fP 에서 오류를 나타냅니다.
|
| 202 |
+
.IP ""
|
| 203 |
+
\fBxz\fP는 \fB.lzma\fP 파일 또는 원시 스트림에서 온 하나 이상의 스트림에 대해 압축 해제동작을 취하지 않지만, 이 옵션을 사용하면
|
| 204 |
+
\fBxz\fP에서 \fB.lzma\fP 파일 또는 원시 스트림을 처리한 다음에 뒤따라오는 데이터를 무시하도록 합니다.
|
| 205 |
+
.IP ""
|
| 206 |
+
이 옵션은 동작 모드가 \fB\-\-decompress\fP 또는 \fB\-\-test\fP가 아니면 동작에 아무런 영향을 주지 않습니다.
|
| 207 |
+
.TP
|
| 208 |
+
\fB\-\-no\-sparse\fP
|
| 209 |
+
희소 파일을 만들지 않습니다. 기본적으로 일반 파일로 압축 해제할 경우 \fBxz\fP 에서는 압축 해제한 파일에 이진 0값이 길게 늘어질
|
| 210 |
+
경우 희소 배열 파일을 만들려고 합니다. 표준 출력의 내용 길이만큼 연결한 일반 파일로 기록할 때도 동작하며 희소 파일을 만드는 동안
|
| 211 |
+
아무런 ��제가 나타나지 않게 각각의 추가 조건을 만족합니다. 희소 파일을 만들면 디스크 공간을 절약할 수 있으며 디스크 입출력을 줄여
|
| 212 |
+
압축 해제 속도를 올릴 수 있습니다.
|
| 213 |
+
.TP
|
| 214 |
+
\fB\-S\fP \fI.suf\fP, \fB\-\-suffix=\fP\fI.suf\fP
|
| 215 |
+
압축할 때, 대상 파일의 접두사를 \fB.xz\fP 또는 \fB.lzma\fP 대신 \fI.suf\fP로 사용하십시오. 표준 출력으로 기록하지 않고
|
| 216 |
+
원본 파일에 \fI.suf\fP 접두사가 붙어있으면, 경고를 나타내고 해당 파일을 건너뜁니다.
|
| 217 |
+
.IP ""
|
| 218 |
+
압축 해제할 때, \fI.suf\fP 접미사로 파일을 인식하기도 하고, \fB.xz\fP, \fB.txz\fP, \fB.lzma\fP, \fB.tlz\fP,
|
| 219 |
+
\&\fB.lz\fP 접미사가 붙은 파일도 인식합니다. 원본 파일에 \fI.suf\fP 접미사가 붙어있으면, 해당 접미사를 제거하여 대상 파일 이름을
|
| 220 |
+
알아냅니다.
|
| 221 |
+
.IP ""
|
| 222 |
+
원시 스트림 압축 및 압축 해제시(\fB\-\-format=raw\fP) 원시 스트림에 기본 접미사가 없기 때문에, 표준 출력으로 기록하지 않는
|
| 223 |
+
한 접미사를 반드시 지정해야 합니다.
|
| 224 |
+
.TP
|
| 225 |
+
\fB\-\-files\fP[\fB=\fP\fI<파일>\fP]
|
| 226 |
+
\fI<파일>\fP에서 처리할 파일 이름을 읽습니다. \fI<파일>\fP을 생략하면 파일 이름은 표준 입력에서
|
| 227 |
+
불러옵니다. 파일 이름은 개행 문자로 끝나야 합니다. 대시 문자(\fB\-\fP)는 일반 파일 이름으로 취급하며 표준 입력을 의미하지
|
| 228 |
+
않습니다. 파일 이름을 명령행 인자로 지정하면, \fI<파일>\fP에서 파일 이름을 읽어들이기 전 해당 명령행 인자를 먼저
|
| 229 |
+
처리합니다.
|
| 230 |
+
.TP
|
| 231 |
+
\fB\-\-files0\fP[\fB=\fP\fI<파일>\fP]
|
| 232 |
+
각 파일 이름이 널 문자로 끝나야 한다는 점만 제외하면 \fB\-\-files\fP[\fB=\fP\fI<파일>\fP] 옵션과 동일합니다.
|
| 233 |
+
.
|
| 234 |
+
.SS "기본 파일 형식 및 압축 옵션"
|
| 235 |
+
.TP
|
| 236 |
+
\fB\-F\fP \fIformat\fP, \fB\-\-format=\fP\fI<형식>\fP
|
| 237 |
+
압축 또는 압축해제 파일 \fI<형식>\fP을 지정합니다:
|
| 238 |
+
.RS
|
| 239 |
+
.TP
|
| 240 |
+
\fBauto\fP
|
| 241 |
+
기본 값입니다. 압축할 때, \fBauto\fP는 \fBxz\fP의 기본 동작과 동일합니다. 압축을 해제할 때, 입력 파일 형식을 자동으로
|
| 242 |
+
찾습니다. 참고로 원시 스트림(\fB\-\-format=raw\fP)의 경우 자동으로 찾을 수 없습니다.
|
| 243 |
+
.TP
|
| 244 |
+
\fBxz\fP
|
| 245 |
+
\&\fB.xz\fP 파일 형식으로 압축하거나, 압축 해제시 \fB.xz\fP 파일만 받아들입니다.
|
| 246 |
+
.TP
|
| 247 |
+
\fBlzma\fP, \fBalone\fP
|
| 248 |
+
이전 \fB.lzma\fP 파일 형식으로 압축하거나, 압축 해제시 \fB.lzma\fP 파일만 받아들입니다. \fBalone\fP 대체 명령은 LZMA
|
| 249 |
+
유틸리티 하위 호환성을 목적으로 제공합니다.
|
| 250 |
+
.TP
|
| 251 |
+
\fBlzip\fP
|
| 252 |
+
압축 해제시 \fB.lz\fP 파일만 받아들입니다. 압축은 지원하지 않습니다.
|
| 253 |
+
.IP ""
|
| 254 |
+
\&\fB.lz\fP 형식 버전 0과 비확장 버전 1을 지원합니다. 버전 0파일은 \fBlzip\fP 1.3 이전에서만 만듭니다. 일반적이진 않지만
|
| 255 |
+
일부 파일의 경우 이 형식과 관련된 원본 패키지로 보관한 파일을 찾을 수도 있습니다. 개인적으로 이 형식으로 압축한 오래된 개인 파일을
|
| 256 |
+
가지고 있을 수도 있습니다. 형식 버전 0 압축 해제 지원은 \fBlzip\fP 1.18에서 제거했습니다.
|
| 257 |
+
.IP ""
|
| 258 |
+
\fBlzip\fP 1.4 이상에서는 버전 1형식의 파일을 만듭니다. 형식 버전 1로의 동기화 제거 마커 확장은 \fBlzip\fP 1.6에
|
| 259 |
+
추가했습니다. 이 확장은 거의 쓰지 않으며 \fBxz\fP 에서 조차도 지원하지 않습니다(손상된 입력 파일로 진단함).
|
| 260 |
+
.TP
|
| 261 |
+
\fBraw\fP
|
| 262 |
+
원시 스트림으로 압축하거나 압축을 해제합니다(헤더 없음). 고급 사용자 전용입니다. 원시 스트림을 디코딩하려면,
|
| 263 |
+
\fB\-\-format=raw\fP 옵션을 사용하고 분명하게 필터 체인을 지정하여 컨테이너 헤더에 필요한 정보를 저장하게 끔 해야합니다.
|
| 264 |
+
.RE
|
| 265 |
+
.TP
|
| 266 |
+
\fB\-C\fP \fI<검사방식>\fP, \fB\-\-check=\fP\fI<검사방식>\fP
|
| 267 |
+
무결성 검사 방식을 지정합니다. 검사 방식은 \fB.xz\fP 파일에 저장하며 압축 해제 데이터를 계산합니다. 이 옵션은 \fB.xz\fP
|
| 268 |
+
형식으로 압축할 때만 효력이 있습니다: \fB.lzma\fP 형식은 무결성 겁사를 지원하지 않습니다. 무결성 검사는 \fB.xz\fP 파일 압축을
|
| 269 |
+
풀었을 때에 검사합니다.
|
| 270 |
+
.IP ""
|
| 271 |
+
지원 \fI검사\fP 형식:
|
| 272 |
+
.RS
|
| 273 |
+
.TP
|
| 274 |
+
\fBnone\fP
|
| 275 |
+
어떤 경우에도 무결성 검사 계산을 수행하지 않습니다. 보통 바람직하지 못한 생각입니다. 데이터 무결성을 다른 방식으로라도 검증해야
|
| 276 |
+
하는 상황이면 쓸만할 수 있습니다.
|
| 277 |
+
.TP
|
| 278 |
+
\fBcrc32\fP
|
| 279 |
+
IEEE\-802.3 (이더넷)의 다항 연산으로 CRC32를 계산합니다.
|
| 280 |
+
.TP
|
| 281 |
+
\fBcrc64\fP
|
| 282 |
+
ECMA\-182의 다항식 연산으로 CRC64를 계산합니다. 이 동작이 기본 동작이기 때문에 CRC32가 깨진 파일을 찾을 때보다는 좀
|
| 283 |
+
낮은 편이며 속도 차이도 거의 없습니다.
|
| 284 |
+
.TP
|
| 285 |
+
\fBsha256\fP
|
| 286 |
+
SHA\-256 해시를 계산합니다. CRC32와 CRC64 보다는 좀 느립니다.
|
| 287 |
+
.RE
|
| 288 |
+
.IP ""
|
| 289 |
+
\&\fB.xz\fP 헤더 무결성은 항상 CRC32로 검증하빈다. 이를 바꾸거나 It is not possible to change or
|
| 290 |
+
disable it.
|
| 291 |
+
.TP
|
| 292 |
+
\fB\-\-ignore\-check\fP
|
| 293 |
+
압축 데이터를 압축해제할 경우 압축 데이터의 무결성 검증을 진행하지 않습니다. \fB.xz\fP 헤더의 CRC32 값은 그래도 여전히 보통
|
| 294 |
+
방식으로 검증합니다.
|
| 295 |
+
.IP ""
|
| 296 |
+
\fB이 옵션이 정확히 무슨 동작을 하는지 알기 전에는 사용하지 마십시오.\fP 이 옵션을 사용하는 타당한 이유로:
|
| 297 |
+
.RS
|
| 298 |
+
.IP \(bu 3
|
| 299 |
+
깨진 .xz 파일에서 데이터 복구를 시도합니다.
|
| 300 |
+
.IP \(bu 3
|
| 301 |
+
압축 해제 속도를 늘립니다. SHA\-256 또는 압축 파일에 들어간 그 무언가를 엄청 빨리 처리합니다. 다른 방식으로 파일 무결성을
|
| 302 |
+
검증해야 하는 목적이 아니라면 이 옵션을 사용하지 않는게 좋습니다.
|
| 303 |
+
.RE
|
| 304 |
+
.TP
|
| 305 |
+
\fB\-0\fP ... \fB\-9\fP
|
| 306 |
+
압축 사전 설정 수준을 선택합니다. 기본값은 \fB\-6\fP입니다. 다중 수준을 지정하면 가장 마지막 수준 옵션을 적용합니다. 개별 필터
|
| 307 |
+
체인을 이미 지정했다면, 압축 사전 설정 수준 값을 설정할 때 개별 필터 체인을 정리합니다.
|
| 308 |
+
.IP ""
|
| 309 |
+
사전 설정간 차이는 \fBgzip\fP(1)과 \fBbzip2\fP(1)을 사용할 때보다 더 비중을 차지합니다. 선택한 압축 설정은 압축 해제시
|
| 310 |
+
필요한 메모리 사용량을 셜정하므로 사전 설정 수준 값을 너무 높게 지정하면 RAM 용량이 적은 오래된 시스템에서 파일 압축 해제시 실패할
|
| 311 |
+
수 있습니다. 게다가, \fBgzip\fP(1) 과 \fBbzip2\fP(1)에서 처럼 종종 \fB모든 동작에 \-9를 몰래 활용하는건 바람직하지 않습니다\fP.
|
| 312 |
+
.RS
|
| 313 |
+
.TP
|
| 314 |
+
\fB\-0\fP ... \fB\-3\fP
|
| 315 |
+
동작이 빠른 사전 설정 부류입니다. \fB\-0\fP은 때로는 \fBgzip \-9\fP 명령보다 압축율이 훨씬 우수하면서도 더 빠릅니다. 더 큰
|
| 316 |
+
값은 보통 \fBbzip2\fP(1) 명령과 비교했을 떄 압축 결과가 압축 데이터에 따라 달라지더라도, 비교할 법한 속도 또는 더 나은
|
| 317 |
+
압축율을 보입니다.
|
| 318 |
+
.TP
|
| 319 |
+
\fB\-4\fP ... \fB\-6\fP
|
| 320 |
+
오래된 시스템에서 조차도 압축 해제 프로그램의 적절한 메모리 사용량을 보이면서 양호하거나 최적의 압축율을 보여줍니다. \fB\-6\fP 옵션은
|
| 321 |
+
압축 해제시 메모리 사용량이 16MiB 밖에 안되기 때문에 파일을 배포할 때 최적의 선택인 기본 값입니다. (\fB\-5e\fP 또는
|
| 322 |
+
\fB\-6e\fP도 역시 고려할 만합니다. \fB\-\-extreme\fP을 참고하십시오.)
|
| 323 |
+
.TP
|
| 324 |
+
\fB\-7 ... \-9\fP
|
| 325 |
+
\fB\-6\fP과 비슷하지만 압축 및 압축 해제시 요구 메모리 사용량이 더 높습니다. 압축 파일이 각각 8MiB, 16MiB, 32MiB
|
| 326 |
+
보다 클 경우에만 쓸만한 옵션입니다.
|
| 327 |
+
.RE
|
| 328 |
+
.IP ""
|
| 329 |
+
동일한 하드웨어에서, 압축 해제 속도는 압축한 데이터의 초당 정적 바이트 처리 수의 어림 평균입니다. 다시 말해, 압축율을 더 올리면,
|
| 330 |
+
압축 해제 속도도 역시 올라갑니다. 이는 곧 초당 비압축 데이터 출력 양이 달라질 수 있단 뜻입니다.
|
| 331 |
+
.IP ""
|
| 332 |
+
다음 표에 사전 설정 기능을 정리했습니다:
|
| 333 |
+
.RS
|
| 334 |
+
.RS
|
| 335 |
+
.PP
|
| 336 |
+
.TS
|
| 337 |
+
tab(;);
|
| 338 |
+
c c c c c
|
| 339 |
+
n n n n n.
|
| 340 |
+
Preset;DictSize;CompCPU;CompMem;DecMem
|
| 341 |
+
\-0;256 KiB;0;3 MiB;1 MiB
|
| 342 |
+
\-1;1 MiB;1;9 MiB;2 MiB
|
| 343 |
+
\-2;2 MiB;2;17 MiB;3 MiB
|
| 344 |
+
\-3;4 MiB;3;32 MiB;5 MiB
|
| 345 |
+
\-4;4 MiB;4;48 MiB;5 MiB
|
| 346 |
+
\-5;8 MiB;5;94 MiB;9 MiB
|
| 347 |
+
\-6;8 MiB;6;94 MiB;9 MiB
|
| 348 |
+
\-7;16 MiB;6;186 MiB;17 MiB
|
| 349 |
+
\-8;32 MiB;6;370 MiB;33 MiB
|
| 350 |
+
\-9;64 MiB;6;674 MiB;65 MiB
|
| 351 |
+
.TE
|
| 352 |
+
.RE
|
| 353 |
+
.RE
|
| 354 |
+
.IP ""
|
| 355 |
+
컬럼 설명:
|
| 356 |
+
.RS
|
| 357 |
+
.IP \(bu 3
|
| 358 |
+
DictSize는 LZMA2 딕셔너리 크기입니다. 압축 해제 파일의 크기보다 딕셔너리에서 사용하는 낭비 메모리 용량입니다. 실제로
|
| 359 |
+
필요하지 않은 \fB\-7\fP ... \fB\-9\fP 사전 설정값을 피해야 하는 적절한 이유이기도 합니다. \fB\-6\fP 이하에서는 소모 메모리 양이
|
| 360 |
+
충분히 적거나 따로 신경쓸 필요가 없습니다.
|
| 361 |
+
.IP \(bu 3
|
| 362 |
+
CompCPU는 압축 속도에 영향을 주는 LZMA2 설정의 단순화 표기 값입니다. 딕셔너리 크기는 속도에도 영향을 주기 때문에
|
| 363 |
+
CompCPU는 \fB\-6\fP ... \fB\-9\fP 수준값과 동일한데, 고수준 값은 여전히 조금 더 느려질 수 있습니다. 느려지는 만큼
|
| 364 |
+
압축율은 가능한 한 더 좋아집니다. \fB\-\-extreme\fP을 참고하십시오.
|
| 365 |
+
.IP \(bu 3
|
| 366 |
+
CompMem은 단일\-스레드 모드에서 필요한 압축 프로그램의 메모리 점유 용량입니다. \fBxz\fP 버전에 따라 다를 수 있습니다.
|
| 367 |
+
.IP \(bu 3
|
| 368 |
+
DecMem은 압축 해제 프로그램의 메모리 점유용량입니다. 이는 곧, 압축 해제 프로그램에서 필요한 메모리 사용량을 압축 설정에서
|
| 369 |
+
결정한다는 의미가 들어있습니다. 정확한 압축 해제 프로그램의 메모리 사용량은 LZMA2 딕셔너리 크기 보다는 조금 많지만 테이블의 값은
|
| 370 |
+
MiB 용량으로 완전히 반올림한 값입니다.
|
| 371 |
+
.RE
|
| 372 |
+
.IP ""
|
| 373 |
+
다중\-스레드 모드에서 필요한 메모리 용량은 단일\-스레드 모드보단 약간 더 많습니다. \fB\-\-block\-size\fP 기본값에 따라, 각
|
| 374 |
+
스레드에서는 3*3*딕셔녀리_크기 + 압축시_메모리용량 또는 압축_해제시_메모리용량 정도가 필요합니다. 예를 들면, 스레드 넷에 사전
|
| 375 |
+
설정 옵션 \fB\-6\fP을 사용한다면, 660\(en670 MiB 메모리 용량이 필요합니다.
|
| 376 |
+
.TP
|
| 377 |
+
\fB\-e\fP, \fB\-\-extreme\fP
|
| 378 |
+
기대하는 만큼의 좀 더 나은 압축율을 확보하려 선택한 압축 사전 설정 수준의 느린 변형 옵션을 사용하지만, 재수 없는 와중에 골로 가는
|
| 379 |
+
경우가 생기기도 합니다. 압축 해제 프로그램의 메모리 사용에는 영향을 주지 않지만, 압축 프로그램의 메모리 사용량은 \fB\-0\fP
|
| 380 |
+
\&... \fB\-3\fP 사전 설정 수준에서 약간 더 올라갈 뿐입니다.
|
| 381 |
+
.IP ""
|
| 382 |
+
4MiB와 8MiB 두 가지 딕셔너리 용량 설정이 있기 때문에 \fB\-3e\fP 와 \fB\-5e\fP 사전 설정을 (CompCPU 수치를 낮춰서)
|
| 383 |
+
각각 \fB\-4e\fP 와 \fB\-6e\fP 보다 약간 더 빠르게 설정할 수 있습니다. 이런 식으로 두 사전 설정이 동일하지 않습니다.
|
| 384 |
+
.RS
|
| 385 |
+
.RS
|
| 386 |
+
.PP
|
| 387 |
+
.TS
|
| 388 |
+
tab(;);
|
| 389 |
+
c c c c c
|
| 390 |
+
n n n n n.
|
| 391 |
+
Preset;DictSize;CompCPU;CompMem;DecMem
|
| 392 |
+
\-0e;256 KiB;8;4 MiB;1 MiB
|
| 393 |
+
\-1e;1 MiB;8;13 MiB;2 MiB
|
| 394 |
+
\-2e;2 MiB;8;25 MiB;3 MiB
|
| 395 |
+
\-3e;4 MiB;7;48 MiB;5 MiB
|
| 396 |
+
\-4e;4 MiB;8;48 MiB;5 MiB
|
| 397 |
+
\-5e;8 MiB;7;94 MiB;9 MiB
|
| 398 |
+
\-6e;8 MiB;8;94 MiB;9 MiB
|
| 399 |
+
\-7e;16 MiB;8;186 MiB;17 MiB
|
| 400 |
+
\-8e;32 MiB;8;370 MiB;33 MiB
|
| 401 |
+
\-9e;64 MiB;8;674 MiB;65 MiB
|
| 402 |
+
.TE
|
| 403 |
+
.RE
|
| 404 |
+
.RE
|
| 405 |
+
.IP ""
|
| 406 |
+
예를 들면, 8MiB 딕셔너리를 활용하는 네가지 사전 설정이 있다고 할 때, 빠른 순으로 설정을 나열하자면, \fB\-5\fP, \fB\-6\fP,
|
| 407 |
+
\fB\-5e\fP, \fB\-6e\fP 입니다.
|
| 408 |
+
.TP
|
| 409 |
+
\fB\-\-fast\fP
|
| 410 |
+
.PD 0
|
| 411 |
+
.TP
|
| 412 |
+
\fB\-\-best\fP
|
| 413 |
+
.PD
|
| 414 |
+
이 옵션은 \fB\-0\fP 과 \fB\-9\fP의 별칭으로 각각 오해할 수 있습니다. LZMA 유틸리티의 하위 호환성을 목적으로 제공합니다. 이
|
| 415 |
+
옵션 사용은 피하십시오.
|
| 416 |
+
.TP
|
| 417 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fI<크기>\fP
|
| 418 |
+
\&\fB.xz\fP 형식으로 압축할 때, 입력 데이터를 \fI<크기>\fP 바이트 블록으로 입력 데이터를 쪼갭니다. 각각의 블록은
|
| 419 |
+
다중\-스레드 방식으로 처리할 수 있고 임의 접근 압축 해제 가능성을 제한할 수 있게 개별적으로 압축 처리합니다. 이 옵션은 보통
|
| 420 |
+
다중\-스레드 모드에서 기본 블록 크기를 지정할 때 사용하지만, 단일\-스레드 모드에서도 사용할 수 있습니다.
|
| 421 |
+
.IP ""
|
| 422 |
+
다중\-스레드 모드에서는 약 3배 용량의 \fI<크기>\fP 바이트만큼 각 스레드 별로 입출력 버퍼링용 공간을 할당합니다. 기본
|
| 423 |
+
\fI<크기>\fP는 LZMA2 딕셔너리 크기 또는 1MiB 중 가장 큰 쪽의 세 배입니다. 보통 적절한 값으로 LZMA2
|
| 424 |
+
딕셔너리 크기 또는 최소한 1MiB 용량의 2\(en4배입니다. LZMA2 딕셔너리 크기보다 작은 \fI<크기>\fP는 램의
|
| 425 |
+
소모적 사용 공간으로 할당하는데 LZMA2 딕셔너리 버퍼를 할당한 용량 크기 전체를 다 사용하지 않기 때문입니다. 다중\-스레드 모드에서
|
| 426 |
+
블록 크기는 블록 헤더에 저장하며, 이 크기 정보는 다중\-스레드 압축 해제시 필요합니다.
|
| 427 |
+
.IP ""
|
| 428 |
+
단일\-스레드 모드에서는 기본적으로 블록 쪼개기를 하지 않습니다. 이 옵션을 설정한다고 해서 메모리 사용에 영향을 주지는 않습니다.
|
| 429 |
+
블록 헤더에 크기 정보를 저장하지 않기 때문에 단일\-스레드 모드에서 만든 파일은 다중\-스레드 모드에서 만든 파일과 동일하지 않습니다.
|
| 430 |
+
크기 정보의 누락은 또한 \fBxz\fP에서 다중\-스레드 모드로 압축 해제를 진행할 수 없음을 의미하기도 합니다.
|
| 431 |
+
.TP
|
| 432 |
+
\fB\-\-block\-list=\fP\fI<항목>\fP
|
| 433 |
+
\&\fB.xz\fP 형식으로 압축할 때, 압축하지 않은 데이터로 부터 일정 간격 이후에 새 블록 처리를 시작합니다.
|
| 434 |
+
.IP ""
|
| 435 |
+
\fI<항목>\fP은 쉼표로 구분한 목록으로 지정합니다. 각 항목은 콜론 (\fB:\fP)으로 구분한 0부터 9까지의 추가 필터
|
| 436 |
+
체인 번호 값으로 이루어져 있으며, 압축하지 않은 데이터의 크기 값이 필요합니다. 항목을 생략하면(둘 이상의 쉼표 연속 표기) 이전
|
| 437 |
+
항목의 크기와 필터를 활용하겠다는 함축 의미를 넣을 수 있습니다.
|
| 438 |
+
.IP ""
|
| 439 |
+
입력 파일이 \fI<항목>\fP 크기의 합보다 크면, 마지막 항목을 파일의 끝까지 반복합니다. 특별히 \fB0\fP 값을 마지막
|
| 440 |
+
값으로 사용하여 파일 나머지 부분을 단일 블록으로 인코딩해야 한다는 의미를 나타낼 수도 있습니다.
|
| 441 |
+
.IP ""
|
| 442 |
+
\fB\-\-filters1=\fP\fI<필터>\fP \&...\& \fB\-\-filters9=\fP\fI<필터>\fP 옵션 조합으로
|
| 443 |
+
각 블록별 별도 필터 체인을 지정할 수 있습니다. 이 옵션은 1\(en9번 필터 체인을 지정합니다. 필터 체인 0번은 필터 체인을
|
| 444 |
+
지정하지 않았을 때와 동일한 기본 필터 체인으로 참조할 수 있습니다. 필터 체인 식별 번호는 비 ���축 크기 앞에 콜론(\fB:\fP)을 붙여
|
| 445 |
+
사용할 수 있습니다. 예를 들면, \fB\-\-block\-list=1:2MiB,3:2MiB,2:4MiB,,2MiB,0:4MiB\fP 옵션을
|
| 446 |
+
지정했을 경우 다음 규칙대로 블록을 만듭니다:
|
| 447 |
+
.RS
|
| 448 |
+
.IP \(bu 3
|
| 449 |
+
\fB\-\-filters1\fP 필터 체인에서는 2MiB 입력을
|
| 450 |
+
.IP \(bu 3
|
| 451 |
+
\fB\-\-filters3\fP 필터 체인에서는 2MiB 입력을
|
| 452 |
+
.IP \(bu 3
|
| 453 |
+
\fB\-\-filters2\fP 필터 체인에서는 4MiB 입력을
|
| 454 |
+
.IP \(bu 3
|
| 455 |
+
\fB\-\-filters2\fP 필터 체인에서는 4MiB 입력을
|
| 456 |
+
.IP \(bu 3
|
| 457 |
+
기본 필터 체인에서는 2MiB 입력을
|
| 458 |
+
.IP \(bu 3
|
| 459 |
+
입력이 끝나기 전의 모든 블록에는 기본 필터 체인과 4MiB 입력을 적용합니다.
|
| 460 |
+
.RE
|
| 461 |
+
.IP ""
|
| 462 |
+
인코더 블록 크기를 초과하는 크기 값을 지정하면(스레드 모드 기본값 또는 \fB\-\-block\-size=\fP\fI<크기>\fP
|
| 463 |
+
옵션으로 지정한 값), 인코더는 \fI<크기>\fP 지정 용량 범위는 유지하면서 추가 블록을 만듭니다. 예를 들면
|
| 464 |
+
\fB\-\-block\-size=10MiB\fP \fB\-\-block\-list=5MiB,10MiB,8MiB,12MiB,24MiB\fP 옵션을 지정하고
|
| 465 |
+
입력 파일을 80MiB 용량으로 전달하면, 각각 5, 10, 8, 10, 2, 10, 10, 4, 10, 10, 1 MiB 용량을
|
| 466 |
+
차지하는 블록 11개를 결과물로 내줍니다.
|
| 467 |
+
.IP ""
|
| 468 |
+
다중\-스레드 모드에서 블록 크기는 블록 헤더에 저장합니다. 단일\-스레드 모드에서는 저장하지 않기 때문에 인코딩 처리한 출력은
|
| 469 |
+
다중\-스레드 모드의 출력 결과물과는 다릅니다.
|
| 470 |
+
.TP
|
| 471 |
+
\fB\-\-flush\-timeout=\fP\fI<제한시간>\fP
|
| 472 |
+
압축할 때, 이전 데이터를 소거하고 다음 입력을 블록 단위로 더 읽는데 \fI<제한시간>\fP 밀리초(양의 정수값)가 지났을
|
| 473 |
+
경우, 대기중이던 모든 입력 데이터를 인코더에서 소거한 다음 출력 스트림에 전달합니다. 이런 동작은 네트워크로 스트리밍한 데이터를
|
| 474 |
+
\fBxz\fP로 압축할 때 쓸만합니다. \fI<제한시간>\fP 값을 적게 지정하면 적은 지연 시간에 데이터를 받아낼 수 있지만
|
| 475 |
+
\fI<제한시간>\fP 값을 크게 하면 압축율을 높일 수 있습니다.
|
| 476 |
+
.IP ""
|
| 477 |
+
이 기능은 기본적으로 꺼져있습니다. 이 옵션을 한번 이상 지정하면, 마지막 옵션의 값대로 동작합니다. 특별히
|
| 478 |
+
\fI<제한시간>\fP 값을 \fB0\fP으로 설정하면 이 설정을 완전히 끌 수 있습니다.
|
| 479 |
+
.IP ""
|
| 480 |
+
이 기능은 POSIX 시스템이 아닌 곳에서는 사용할 수 없습니다.
|
| 481 |
+
.IP ""
|
| 482 |
+
.\" FIXME
|
| 483 |
+
\fB이 기능은 여전히 시험중입니다\fP. 현재로서는, \fBxz\fP 버퍼링 처리 방식 때문에 \fBxz\fP의 실시간 스트림 압축 해제 기능 활용은
|
| 484 |
+
적절하지 않습니다.
|
| 485 |
+
.TP
|
| 486 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 487 |
+
압축 수행시 메모리 사용 한계를 지정합니다. 이 옵션을 여러번 지정하면 마지막 값을 취합니다.
|
| 488 |
+
.IP ""
|
| 489 |
+
압축 설정이 \fI<제한용량>\fP을 초과하면, \fBxz\fP는 설정 값의 하향 조정을 시도하여 한계 값을 더이상 넘치지 않게 하고
|
| 490 |
+
자동 조절을 끝냈다는 알림을 표시합니다. 조정은 다음 순서대로 진행합니다. 스레드 수를 줄입니다. 다중\-스레드 모드에서 스레드 하나의
|
| 491 |
+
할당 한계치가 \fI<제한용량>\fP을 넘으면 단일\-스레드 모드로 전환합니다. 그 다음 마지막으로 LZMA2 딕셔너리 크기를
|
| 492 |
+
줄입니다.
|
| 493 |
+
.IP ""
|
| 494 |
+
\fB\-\-format=raw\fP 또는 \fB\-\-no\-adjust\fP 미지정 상황에서 압축할 때, 압축 데이터 출력에 영향을 주지 않고 스레드
|
| 495 |
+
처리 수만 줄일 수 있습니다.
|
| 496 |
+
.IP ""
|
| 497 |
+
\fI<제한용량>\fP 값이 아래 설명한 조건에 맞지 않으면, 오류가 나타나고 \fBxz\fP 명령은 종료 상태 1번을 반환하며
|
| 498 |
+
빠져나갑니다.
|
| 499 |
+
.IP ""
|
| 500 |
+
\fI<제한용량>\fP 값은 여러 방식으로 지정할 수 있습니다:
|
| 501 |
+
.RS
|
| 502 |
+
.IP \(bu 3
|
| 503 |
+
\fI<제한용량>\fP 값은 바이트 용량 절대값입니다. 정수 값을 사용하되 \fBMiB\fP와 같은 접미사를 사용하는게 좋습니다.
|
| 504 |
+
예: \fB\-\-memlimit\-compress=80MiB\fP
|
| 505 |
+
.IP \(bu 3
|
| 506 |
+
\fI<제한용량>\fP 값은 총 물리 메모리(RAM) 용량의 백분율로 지정할 수도 있습니다. 다른 컴퓨터끼리 공유하는 셸
|
| 507 |
+
초기화 스크립트의 \fBXZ_DEFAULTS\fP 환경 변수에 값을 설정할 때 특히 쓸만합니다. 이런 방식으로 설정하면 시스템의 메모리 설치
|
| 508 |
+
용량에 따라 자동으로 늘어납니다. 예: \fB\-\-memlimit\-compress=70%\fP
|
| 509 |
+
.IP \(bu 3
|
| 510 |
+
\fI<제한용량>\fP 값은 \fB0\fP 기본값으로 설정하여 초기화할 수 있습니다. 현재로서는 \fI<제한용량>\fP
|
| 511 |
+
값이 \fImax\fP(최대) (메모리 사용 한계 없음) 인 상태와 동일합니다.
|
| 512 |
+
.RE
|
| 513 |
+
.IP ""
|
| 514 |
+
\fBxz\fP 32비트 버전에서는 몇가지 특별한 경우가 있습니다. \fI<제한용량>\fP 값이 \fB4020MiB\fP를 넘으면
|
| 515 |
+
\fI<제한용량>\fP을 \fB4020MiB\fP로 고정합니다. MIPS32에서는 \fB2000MiB\fP로 대신 고정합니다.
|
| 516 |
+
(\fB0\fP과 \fBmax\fP는 이 경우에 해당하지 않습니다. 압축 해제시 비슷한 기능은 없습니다.) 이 경우 32비트 실행 파일이
|
| 517 |
+
4GiB(MIPS32의 경우 2GiB) 주소 영역에 접근할 때 매우 용이하며, 다른 경우에는 원하는대로 문제를 일으키지 않습니다.
|
| 518 |
+
.IP ""
|
| 519 |
+
\fB메모리 활용\fP 섹션도 참고하십시오.
|
| 520 |
+
.TP
|
| 521 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 522 |
+
압축 해제시 메모리 사용 한계 용량을 설정합니다. \fB\-\-list\fP 모드에도 영향을 줍니다. \fI<제한용량>\fP을 넘기지
|
| 523 |
+
않고서는 동작이 진행이 안될 경우, \fBxz\fP 에서는 오류를 나타내고 파일 압축 해제를 실패로
|
| 524 |
+
간주합니다. \fI<제한용량>\fP을 지정하는 가능한 방법에 대해서는
|
| 525 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션을 참고하십시오.
|
| 526 |
+
.TP
|
| 527 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 528 |
+
다중\-스레드 모드 압축 해제시 메모리 사용 한계 용량을 설정합니다. 스레드 수에 영향을 줄 수도 있습니다. \fBxz\fP에서 파일 압축
|
| 529 |
+
해제를 거부하게 하진 않습니다. \fI<제한용량>\fP 수치가 다중\-스레드로 처리하기에 너무 낮다면,
|
| 530 |
+
\fI<제한용량>\fP 값을 무시하고 \fBxz\fP 동작을 단일\-스레드 모드로 계속 진행합니다. 참고로
|
| 531 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress\fP 옵션도 사용하면, 단일\-스레드 모드와 다중\-스레드 모드 두 경우에 모두 적용하기에,
|
| 532 |
+
다중\-스레드 모드에 적용할 \fI<제한용량>\fP 값은 \fB\-\-memlimit\-decompress\fP에 설정하는 제한 값보다 더
|
| 533 |
+
크면 안됩니다.
|
| 534 |
+
.IP ""
|
| 535 |
+
다른 메모리 사용 용량 제한 옵션과는 달리, \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션은
|
| 536 |
+
시스템별 기본 \fI<제한용량>\fP 값을 지닙니다. 현재 설정 값은 \fBxz \-\-info\-memory\fP 명령으로 확인해볼 수
|
| 537 |
+
있습니다.
|
| 538 |
+
.IP ""
|
| 539 |
+
이 옵션과 기본 값은 한계 값을 주지 않으면 스레드 기반 압축 해제 프로그램이 일부 입력 파일에 대해 정신나간 수준의 메모리 용량을
|
| 540 |
+
할당해서 동작이 끝나버릴 수 있습니다. 기본 \fI<제한용량>\fP이 시스템의 사양에 비해 낮다면,
|
| 541 |
+
\fI<제한용량>\fP 값을 자유롭게 올리시되, \fBxz\fP 에서 적은 스레드 수에도 메모리 공간 할당을 시도하는 만큼, 입력
|
| 542 |
+
파일에 적절한 수준으로 가용 RAM 용량을 넘는 큰 값을 설정하지 마십시오. 메모리나 스와핑 영역 공간이 줄어들면 압축해제 성능을
|
| 543 |
+
개선하지 못합니다.
|
| 544 |
+
.IP ""
|
| 545 |
+
\fI<제한용량>\fP 값을 지정하는 가능한 방법을 보려면
|
| 546 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션을 참고하십시오. \fI<제한용량>\fP 값을
|
| 547 |
+
\fB0\fP으로 설정하면 \fI<제한용량>\fP 값이 시스템 지정 기본값으로 바뀝니다.
|
| 548 |
+
.TP
|
| 549 |
+
\fB\-M\fP \fI<제한용량>\fP, \fB\-\-memlimit=\fP\fI<제한용량>\fP, \fB\-\-memory=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 550 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 551 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 552 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP 지정과 동일합니다.
|
| 553 |
+
.TP
|
| 554 |
+
\fB\-\-no\-adjust\fP
|
| 555 |
+
압축 출력 결과에 영향을 주는 설정을 조정하지 않고는 메모리 사용 용량 제한 조건이 맞지 않으면 오류를 표시하고 빠져나갑니다. 이
|
| 556 |
+
옵션은 \fBxz\fP가 다중\-스레드 모드에서 단일\-스레드 모드로 전환하고 LZMA2 딕셔너리 크기를 줄이는 동작을 막아줍니다. 심지어 이
|
| 557 |
+
옵션을 사용하면 메모리 사용 한계를 만족하도록 스레드 수를 줄여 압축 결과물 출력에 영향이 가지 않게 합니다.
|
| 558 |
+
.IP ""
|
| 559 |
+
원시 스트림(\fB\-\-format=raw\fP)을 만들 떄 자동 조정은 항상 꺼집니다.
|
| 560 |
+
.TP
|
| 561 |
+
\fB\-T\fP \fI<스레드수>\fP, \fB\-\-threads=\fP\fI<스레드수>\fP
|
| 562 |
+
활용할 작업 스레드 수를 지정합니다. \fI<스레드수>\fP 값을 \fB0\fP 값으로 설정하면, \fBxz\fP는 시스템에서 지원하는
|
| 563 |
+
최대 프로세서 스레드 수를 모두 확보합니다. 실제 스레드 수는 입력 파일이 주어진 설정대로 스레드 처리를 할 만큼 그렇게 크지 않을
|
| 564 |
+
경우, 내지는 더 많은 스레드를 사용했을 때 메모리 사용량 한계를 초과할 경우 \fI<스레드수>\fP 보다 적을 수 있습니다.
|
| 565 |
+
.IP ""
|
| 566 |
+
단일\-스레드와 다중\-스레드 압축 프로그램은 다른 출력 결과물을 냅니다. 단일\-스레드 압축 프로그램은 작은 파일 크기 결과물을 내놓지만,
|
| 567 |
+
다중\-스레드 압축 프로그램의 경우 다중\-스레드 압축 프로그램에서 내놓은 결과물은 다중\-스레드로만 압축을 해제할 수 있습니다.
|
| 568 |
+
\fI<스레드수>\fP를 \fB1\fP로 설정하면 단일\-스레드 모드를 사용합니다. \fI<스레드수>\fP를 \fB0\fP과 다른
|
| 569 |
+
값으로 설정하면, 시스템에서 실제로 하드웨어 스레드가 1개만 지원한다 하더라도, 다중\-스레드 압축 프로그램을 사용합니다. (\fBxz\fP
|
| 570 |
+
5.2.x에서는 이 경우 단일\-스레드 모드를 활용합니다.)
|
| 571 |
+
.IP ""
|
| 572 |
+
단일\-스레드로 다중\-스레드 모드를 사용하려면, \fI<스레드수>\fP를 \fB+1\fP로 설정하십시오. \fB+\fP 접두사는 \fB1\fP
|
| 573 |
+
이외의 값에는 영향을 주지 않습니다. 메모리 사용량 한계 설정은 \fBxz\fP을 \fB\-\-no\-adjust\fP 옵션을 쓰기 전까지는
|
| 574 |
+
단일\-스레드로 전환하게 합니다. \fB+\fP 접두사 지원은 \fBxz\fP 5.4.0에 추가했습니다.
|
| 575 |
+
.IP ""
|
| 576 |
+
자동 스레드 수를 요청했고 메모리 사용 한계를 지정하지 않았다면, 시스템에 맞게끔 가능한 스레드 수를 제한하는 기본 소프트 제한 값을
|
| 577 |
+
사용합니다. 스레드 수가 한개가 되면 무시하는 이런 개념이 소프트 제한이기에, \fBxz\fP로 하여금 압축 동작 및 압축 해제 동작 수행시
|
| 578 |
+
멈추지 않습니다. 이 가본 소프트 제한 값은 \fBxz\fP 실행 도중 다중\-스레드 모드에서 단일\-스레드 모드로 바뀌게 하지는 않습니다.
|
| 579 |
+
활성 제한 값은 \fBxz \-\-info\-memory\fP 명령으로 볼 수 있습니다.
|
| 580 |
+
.IP ""
|
| 581 |
+
현재 스레딩 처리 방식은 입력을 블록 단위로 쪼개고 각각의 블록을 독립적으로 압축하는 동작을 취합니다. 기본 블록 크기는 압축 수준에
|
| 582 |
+
따라 다르며 \fB\-\-block\-size=\fP\fI<크기>\fP 옵션으로 재지정할 수 있습니다.
|
| 583 |
+
.IP ""
|
| 584 |
+
스레드 압축 해제 방식은 여러 블록이 블록 헤더에 넣은 크기 정보와 함께 들어간 파일에만 동작합니다. 다중\-스레드 모드에서 압축한
|
| 585 |
+
충분히 큰 모든 파일은 이 조건에 만족하지만, 단일\-스레드 모드에서 압축한 파일은
|
| 586 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fI<크기>\fP 옵션을 지정하더라도 조건에 만족하지 않습니다.
|
| 587 |
+
.IP ""
|
| 588 |
+
\fI스레드\fP 기본 값은 \fB0\fP입니다. \fBxz\fP 5.4.x 이전의 기본값은 \fB1\fP입니다.
|
| 589 |
+
.
|
| 590 |
+
.SS "개별 압축 필터 체인 설정"
|
| 591 |
+
개별 필터 체인은 사전 설정에 엮인 설정에 의존하는 대신 압축 설정을 세부적으로 하나하나 설정할 수 있게 합니다. 개별 필터 체인을
|
| 592 |
+
지정하면, 명령행에 앞서 지정한 사전 설정 옵션(\fB\-0\fP \&...\& \fB\-9\fP 과 \fB\-\-extreme\fP)은 무시합니다. 사전
|
| 593 |
+
설정 옵션을 하나 이상의 필터 체인 옵션 다음에 지정하면, 새 사전 설정을 취하며, 앞서 지정한 개별 필터 체인 옵션은 무시합니다.
|
| 594 |
+
.PP
|
| 595 |
+
필터 체인은 명령행 파이핑에 비교할 수 있습니다. 압축할 때, 압축하지 않은 입력을 첫번째 필터로 놓고, 출력 대상(이 있으면)을 다음
|
| 596 |
+
필터로 지정합니다. 최종 필터의 출력은 압축 파일로 기옥합니다. 체인의 최대 필터 수는 4이지만, 필터 체인상 필터 갯수는 보통
|
| 597 |
+
1~2개입니다.
|
| 598 |
+
.PP
|
| 599 |
+
수많은 필터가 필터 체인 상에서 제약점을 가지고 있습니다. 일부 필터는 체인의 마지막 필터로만 동작하며, 일부 다른 필터는 마지막이 아닌
|
| 600 |
+
필터로, 어떤 동작은 체인의 어떤 위치에든 둡니다. 필터에 따라, 이 제한은 필터 설계를 따르거나 보안 문제를 막기 위해 존재하기도
|
| 601 |
+
합니다.
|
| 602 |
+
.PP
|
| 603 |
+
개별 필터 체인은 두가지 방식으로 지정할 수 있습니다. \fB\-\-filters=\fP\fI<필터>\fP와
|
| 604 |
+
\fB\-\-filters1=\fP\fI<필터>\fP \&...\& \fB\-\-filters9=\fP\fI<필터>\fP 옵션으로
|
| 605 |
+
liblzma 필터 문자열 문법에 따라 한가지 옵션을 필터 체인 전체를 지정할 수 있습니다. 대신, 하나 이상의 개별 필터 옵션을
|
| 606 |
+
원하는 필터 체인 순서대로 지정할 수도 있습니다. 이 말인 즉슨, 개별 필터 옵션의 순서가 중요하단 뜻입니다! 원시 스트림을 디코딩할
|
| 607 |
+
때(\fB\-\-format=raw\fP), 압축했을 때 지정했던 필터와 같은 순서로 필터 체인을 지정해야 합니다. 전체 체인
|
| 608 |
+
옵션(\fB\-\-filters=\fP\fI<필터>\fP) 보다 우선 지정한 개별 필터 또는 사전 설정 옵션은 까먹을 수도 있습니다.
|
| 609 |
+
전체 체인 옵션 다음에 개별 필터를 지정할 경우 필터 체인의 동작을 무효로 합니다.
|
| 610 |
+
.PP
|
| 611 |
+
필터는 쉼표로 구분하는 필터별 \fI<옵션>\fP이 있습니다. \fI<옵션>\fP에 추가로 입력한 쉼표는
|
| 612 |
+
무시합니다. 모든 옵션 값에는 기본값이 있어, 값을 바꾸려면 지정해야합니다.
|
| 613 |
+
.PP
|
| 614 |
+
전체 필터 체인과 \fI<옵션>\fP을 보려면 \fBxz \-vv\fP (\fB\-\-verbose\fP 두 번)명령을 사용하십시오. 이
|
| 615 |
+
명령은 사전 설정이 사용하는 필터 체인 옵션도 볼 수 있습니다.
|
| 616 |
+
.TP
|
| 617 |
+
\fB\-\-filters=\fP\fI<필터>\fP
|
| 618 |
+
전체 필터 체인 또는 사전 설정을 단일 옵션으로 지정합니다. 각 필터는 공백 문자 또는 대시 문자 두번 입력(\fB\-\-\fP)으로
|
| 619 |
+
구분합니다. 셸 명령행에서 \fI필터\fP는 따옴표로 감싸서 단일 옵션으로 해석하도록 해야 합니다. \fI옵션\fP을 표기하려면 \fB:\fP 또는
|
| 620 |
+
\fB=\fP을 활용하십시오. 사전 설정 앞에 \fB\-\fP를 붙일 수 있고 0개 또는 하나 이상의 플래그를 붙일 수 있습니다. 유일하게
|
| 621 |
+
지원하는 플래그는 \fB\-\-extreme\fP과 동일한 \fBe\fP입니다.
|
| 622 |
+
.TP
|
| 623 |
+
\fB\-\-filters1\fP=\fI<필터>\fP ... \fB\-\-filters9\fP=\fI<필터>\fP
|
| 624 |
+
\fB\-\-block\-list\fP와 사용할 수 있는 추가 필터 체인을 최대 9개까지 지정합니다.
|
| 625 |
+
.IP ""
|
| 626 |
+
예를 들어 텍스트 파일과 실행 파일의 아카이브를 압축할 때 실행 부분에 BCJ 필터 체인을 사용하고 텍스트 부분은 LZMA2 필터를
|
| 627 |
+
사용할 수 있습니다.
|
| 628 |
+
.TP
|
| 629 |
+
\fB\-\-filters\-help\fP
|
| 630 |
+
\fB\-\-filters\fP와 \fB\-\-filters1=\fP\fI<필터>\fP \&...\&
|
| 631 |
+
\fB\-\-filters9=\fP\fI<필터>\fP 옵션의 사전 설정 필터와 개별 설정 필터 체인을 지정하는 방법을 설명하는 도움말
|
| 632 |
+
메시지를 출력하고 완전히 빠져나갑니다.
|
| 633 |
+
.TP
|
| 634 |
+
\fB\-\-lzma1\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 635 |
+
.PD 0
|
| 636 |
+
.TP
|
| 637 |
+
\fB\-\-lzma2\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 638 |
+
.PD
|
| 639 |
+
LZMA1 또는 LZMA2 필터를 필터 체인에 추가합니다. 이 필터는 필터 체인의 마지막 요소로만 사용할 수 있습니다.
|
| 640 |
+
.IP ""
|
| 641 |
+
LZMA1은 고전 필터로, LZMA1만 지원하는 고전 \fB.lzma\fP 파일 형식에서만 지원합니다. LZMA2는 LZMA1의 업데이트
|
| 642 |
+
버전으로 LZMA1의 실질적 문제를 해결했습니다. \fB.xz\fP 형식은 LZMA2 필터를 사용하며 LZMA1 필터는 전적으로 지원하지
|
| 643 |
+
않습니다. 압축 속도와 압축율은 LZMA1과 LZMA2가 실질적으로 동일합니다.
|
| 644 |
+
.IP ""
|
| 645 |
+
LZMA1과 LZMA2는 동일한 \fI<옵션>\fP 집합을 공유합니다:
|
| 646 |
+
.RS
|
| 647 |
+
.TP
|
| 648 |
+
\fBpreset=\fP\fI<사전설정>\fP
|
| 649 |
+
LZMA1 또는 LZMA2의 모든 \fI<옵션>\fP을 \fI<사전설정>\fP으로
|
| 650 |
+
초기화합니다. \fI<사전설정>\fP 값은 정수 값으로 이루어져 있으며, 사전 설정에 변형을 줄 떄 단일 문자가 따라올 수도
|
| 651 |
+
있습니다. 정수 값은 \fB0\fP에서 \fB9\fP 까지이며, 명령행 옵션에서 \fB\-0\fP \&...\& \fB\-9\fP로 대응합니다. 변형 옵션으로
|
| 652 |
+
지원하는 문자는 현재 \fBe\fP 뿐이며, \fB\-\-extreme\fP에 대응합니다. \fI<사전설정>\fP 값을 지정하지 않으면,
|
| 653 |
+
LZMA1 또는 LZMA2 기본값을 사전 설정 \fB6\fP에서 가져온 \fI<옵션>\fP으로 취합니다.
|
| 654 |
+
.TP
|
| 655 |
+
\fBdict=\fP\fI<크기>\fP
|
| 656 |
+
딕셔너리(기록 버퍼) \fI<크기>\fP는 최근 처리한 비압축 데이터를 바이트 단위로 메모리에 얼마나 유지하는지 나타냅니다.
|
| 657 |
+
알고리즘은 비압축 데이터상 바이트 시퀀스(일치 항목) 반복 탐색을 시도하며, 해당 부분을 딕셔너리의 현재 참조로 치환합니다. 딕셔너리가
|
| 658 |
+
크면 일치하는 항목을 찾을 기회가 더 많아집니다. 따라서, 딕셔너리 \fI<크기>\fP를 더욱 크게 설정하면 압축율을 증가할
|
| 659 |
+
수는 있지만, 압축하지 않은 파일보다 딕셔너리가 크면 메모리 낭비율이 올라갑니다.
|
| 660 |
+
.IP ""
|
| 661 |
+
보통 딕셔너리 \fI<크기>\fP는 64KiB 에서 64MiB 정도 됩니다. 최소 4KiB 입니다. 압축시 최대 용량은 현재
|
| 662 |
+
1.5GiB(1536MiB)로 나타납니다. 압축 해제 프로그램에도 4GiB 미만으로 딕셔너리 크기를 이미 지원하며 4GiB 라는 수치는
|
| 663 |
+
LZMA1과 LZMA2 스트림 형식의 최대값입니다.
|
| 664 |
+
.IP ""
|
| 665 |
+
딕셔너리 \fI<크기>\fP와 검색기(\fImf\fP)는 LZMA1 또는 LZMA 인코더의 메모리 사용량을 함께 결정합니다.
|
| 666 |
+
동일한(또는 더 큰) 딕셔너리 \fI<크기>\fP가 데이터를 압축했을 때만큼 압축 해제할 떄 필요하기 때문에, 디코더의 메모리
|
| 667 |
+
사용량은 압축할 때의 딕셔너리 크기로 결정합니다. \fB.xz\fP 헤더에는 딕셔너리 \fI<크기>\fP를 2^\fIn\fP 또는
|
| 668 |
+
2^\fIn\fP + 2^(\fIn\fP\-1) 으로 저장하기에, 이 \fI<크기>\fP 값을 압축할 때 선호하는 편입니다. 다른
|
| 669 |
+
\fI<크기>\fP 값은 \fB.xz\fP 헤더에 저장할 때 반올림합니다.
|
| 670 |
+
.TP
|
| 671 |
+
\fBlc=\fP\fIlc\fP
|
| 672 |
+
리터럴 컨텍스트 비트 수를 지정합니다. 최소 값은 0이고 최대 값은 4입니다. 기본 값은 3입니다. 추가로, \fIlc\fP 값과
|
| 673 |
+
\fIlp\fP 값의 합은 4를 넘으면 안됩니다.
|
| 674 |
+
.IP ""
|
| 675 |
+
조건이 일치하지 않아 인코딩할 수 없는 모든 바이트는 리터럴로 인코딩합니다. 이 말인 즉슨, 간단히 8비트 바이트로서의 리터럴을 한번에
|
| 676 |
+
하나씩 인코딩합니다.
|
| 677 |
+
.IP ""
|
| 678 |
+
리터럴 코딩을 할 때 이전 비압축 바이트와 다음 바이트와의 관련성을 가진 가장 많은 \fIlc\fP 비트 수를 가정합니다. 예를 들면, 보통
|
| 679 |
+
영문 문장의 경우 대문자 다음에 종종 소문자가 오고, 소문자 다음에 다른 소문자가 따라옵니다. US\-ASCII 문자 세트에서는 가장 긴
|
| 680 |
+
비트 3개는 대문자에 대해 010, 소문자에 대해 011입니다. \fIlc\fP 값이 최소한 3이면, 리터럴 코딩시 비압축 데이터에 대해
|
| 681 |
+
이런 속성의 장점을 취할 수 있습니다.
|
| 682 |
+
.IP ""
|
| 683 |
+
(어쨌거나) 기본값 (3)은 보통 적절합니다. 최대 압축을 원한다면 \fBlc=4\fP 값을 시험해보십시오. 때로는 약간 도움이 되기도
|
| 684 |
+
하겠지만, 오히려 결��가 안좋을 수도 있습니다. 결과가 엄한 방향으로 간다면, \fBlc=2\fP 값도 시험해보십시오.
|
| 685 |
+
.TP
|
| 686 |
+
\fBlp=\fP\fIlp\fP
|
| 687 |
+
리터럴 위치 비트 수를 지정하빈다. 최소 값은 0이고 최대 값은 4입니다. 기본 값은 0입니다.
|
| 688 |
+
.IP ""
|
| 689 |
+
\fIlp\fP 값은 리터럴 인코딩 진행시 비압축 데이터 정렬 방식 고려에 영향을 줍니다. 정렬 방식에 대한 자세한 정보는 하단 \fIpb\fP를
|
| 690 |
+
참고하십시오.
|
| 691 |
+
.TP
|
| 692 |
+
\fBpb=\fP\fIpb\fP
|
| 693 |
+
위치 비트 수를 지정합니다. 최소 값은 0이며 최대 값은 4입니다. 기본값은 2입니다.
|
| 694 |
+
.IP ""
|
| 695 |
+
\fIpb\fP 값은 보통 압축하지 않은 데이터에 어떤 정렬 방식을 고려하느냐에 영향을 줍니다. 기본적으로 4바이트
|
| 696 |
+
정렬(2^\fIpb\fP=2^2=4)을 의미하는데, 이보다 더 나은 추측 값이 없어서 종종 최적의 선택으로 간주합니다.
|
| 697 |
+
.IP ""
|
| 698 |
+
정렬 상태를 알지 못할 경우, \fIpb\fP 설정 값이 파일 크기를 조금 줄일 수 있습니다. 예를 들면, 텍스트 파일이 단일 바이트 단위로
|
| 699 |
+
정돈된 상태(US\-ASCII, ISO\-8859\-*, UTF\-8)라면, \fBpb=0\fP 설정 값으로 압축율을 조금 개선할 수 있습니다.
|
| 700 |
+
UTF\-16 텍스트의 경우, \fBpb=1\fP 설정 값이 좋은 선택입니다. 정렬 바이트가 3 바이트 같은 홀수 바이트일 경우,
|
| 701 |
+
\fBpb=0\fP 설정 값이 최적의 선택일지도 모릅니다.
|
| 702 |
+
.IP ""
|
| 703 |
+
가정 정렬을 \fIpb\fP 값과 \fIlp\fP 값으로 조정하긴 하지만, LZMA1과 LZMA2는 여전히 16바이트 정렬 방식으로 선호합니다.
|
| 704 |
+
LZMA1 또는 LZMA2로 종종 압축하는 파일 형식이라고 하면 고려해볼만 합니다.
|
| 705 |
+
.TP
|
| 706 |
+
\fBmf=\fP\fImf\fP
|
| 707 |
+
일치 검색기는 인코더 속도, 메모리 사용량, 압축율에 주된 영향을 줍니다. 보통 해시 체인 검색기는 이진 트리 검색기보다 빠르긴
|
| 708 |
+
합니다. 기본 값은 \fI<사전설정>\fP에 따라 다릅니다. 0은 \fBhc3\fP을, 1\(en3은 \fBhc4\fP를, 나머지는
|
| 709 |
+
\fBbt4\fP를 활용합니다.
|
| 710 |
+
.IP ""
|
| 711 |
+
다음 검색 필터를 지원합니다. 메모리 사용 공식은 \fIdict\fP 값이 2의 승수일 경우 실제에 가까운 근사치입니다.
|
| 712 |
+
.RS
|
| 713 |
+
.TP
|
| 714 |
+
\fBhc3\fP
|
| 715 |
+
2바이트, 3바이트 해싱 체인
|
| 716 |
+
.br
|
| 717 |
+
\fInice\fP 최소값: 3
|
| 718 |
+
.br
|
| 719 |
+
메모리 사용:
|
| 720 |
+
.br
|
| 721 |
+
\fIdict\fP * 7.5 (조건: \fIdict\fP <= 16 MiB);
|
| 722 |
+
.br
|
| 723 |
+
\fIdict\fP * 5.5 + 64 MiB (조건: \fIdict\fP > 16 MiB)
|
| 724 |
+
.TP
|
| 725 |
+
\fBhc4\fP
|
| 726 |
+
2바이트, 3바이트, 4바이트 해싱 체인
|
| 727 |
+
.br
|
| 728 |
+
\fInice\fP 최소값: 4
|
| 729 |
+
.br
|
| 730 |
+
메모리 사용:
|
| 731 |
+
.br
|
| 732 |
+
\fIdict\fP * 7.5 (조건: \fIdict\fP <= 32 MiB);
|
| 733 |
+
.br
|
| 734 |
+
\fIdict\fP * 6.5 (조건: \fIdict\fP > 32 MiB)
|
| 735 |
+
.TP
|
| 736 |
+
\fBbt2\fP
|
| 737 |
+
2바이트 해싱 이진 트리
|
| 738 |
+
.br
|
| 739 |
+
\fInice\fP 최소값: 2
|
| 740 |
+
.br
|
| 741 |
+
메모리 사용: \fIdict\fP * 9.5
|
| 742 |
+
.TP
|
| 743 |
+
\fBbt3\fP
|
| 744 |
+
2바이트, 3바이트 해싱 이진트리
|
| 745 |
+
.br
|
| 746 |
+
\fInice\fP 최소값: 3
|
| 747 |
+
.br
|
| 748 |
+
메모리 사용:
|
| 749 |
+
.br
|
| 750 |
+
\fIdict\fP * 11.5 (조건: \fIdict\fP <= 16 MiB);
|
| 751 |
+
.br
|
| 752 |
+
\fIdict\fP * 9.5 + 64 MiB (조건: \fIdict\fP > 16 MiB)
|
| 753 |
+
.TP
|
| 754 |
+
\fBbt4\fP
|
| 755 |
+
2바이트, 3바이트, 4바이트 해싱 이진 트리
|
| 756 |
+
.br
|
| 757 |
+
\fInice\fP 최소값: 4
|
| 758 |
+
.br
|
| 759 |
+
메모리 사용:
|
| 760 |
+
.br
|
| 761 |
+
\fIdict\fP * 11.5 (조건: \fIdict\fP <= 32 MiB);
|
| 762 |
+
.br
|
| 763 |
+
\fIdict\fP * 10.5 (조건: \fIdict\fP > 32 MiB)
|
| 764 |
+
.RE
|
| 765 |
+
.TP
|
| 766 |
+
\fBmode=\fP\fI<모드>\fP
|
| 767 |
+
압축 \fI<모드>\fP 값은 일치 검색기에서 생산하는 데이터 분석 방식을 지정합니다. 지원하는 \fI<모드>\fP는
|
| 768 |
+
\fBfast\fP와 \fBnormal\fP 입니다. 기본값은 \fI<사전설정>\fP값 0\(en3에 대해 \fBfast\fP,
|
| 769 |
+
\fI<사전설정>\fP값 4\(en9에 대해 \fBnormal\fP입니다.
|
| 770 |
+
.IP ""
|
| 771 |
+
보통 \fBfast\fP는 해시 체인 검색기에서 사용하며 \fBnormal\fP은 이진 트리 검색기에서 사용합니다. 이 동작은 또한
|
| 772 |
+
\fI<사전설정>\fP 값이 할 일이기도 합니다.
|
| 773 |
+
.TP
|
| 774 |
+
\fBnice=\fP\fInice\fP
|
| 775 |
+
일치하는 nice 길이를 지정합니다. 최소한 \fInice\fP 바이트 정도 일치하면, 알고리즘이 가능한 최선의 부분을 찾는 동작을
|
| 776 |
+
멈춥니다.
|
| 777 |
+
.IP ""
|
| 778 |
+
\fInice\fP 값은 2\(en273 바이트입니다. 값이 클 수록 속도 면에서는 손해를 보겠지만 압축율은 더욱 올라갑니다. 기본 값은
|
| 779 |
+
\fI<사전설정>\fP값에 따라 다릅니다.
|
| 780 |
+
.TP
|
| 781 |
+
\fBdepth=\fP\fI<깊이>\fP
|
| 782 |
+
일치 검색기에서의 최대 검색 깊이를 지정합니다. 기본값은 특별한 값 0으로 지정하며, 이 값으로 압축 프로그램이 \fImf\fP 와
|
| 783 |
+
\fInice\fP간 적절한 \fI<깊이>\fP 값을 결정합니다.
|
| 784 |
+
.IP ""
|
| 785 |
+
적절한 해시 체인 \fI<깊이>\fP 값은 이진 트리에서 4\(en100 그리고 16\(en1000 입니다. 상당히 큰 값을
|
| 786 |
+
\fI<깊이>\fP 값으로 사용하면 일부 파일에 대해 인코더가 매우 느리게 동작할 수가 있습니다. 압축 시간이 너무 오래걸려서
|
| 787 |
+
동작을 중간에 끊을 준비가 되지 않은 이상 \fI<깊이>\fP 설정 값은 1000을 넘지 않게하십시오.
|
| 788 |
+
.RE
|
| 789 |
+
.IP ""
|
| 790 |
+
원시 스트림(\fB\-\-format=raw\fP)을 디코딩할 때, LZMA2는 딕셔너리 \fI<크기>\fP만 필요합니다. LZMA1는
|
| 791 |
+
\fIlc\fP, \fIlp\fP, \fIpb\fP 값이 모두 필요합니다.
|
| 792 |
+
.TP
|
| 793 |
+
\fB\-\-x86\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 794 |
+
.PD 0
|
| 795 |
+
.TP
|
| 796 |
+
\fB\-\-arm\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 797 |
+
.TP
|
| 798 |
+
\fB\-\-armthumb\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 799 |
+
.TP
|
| 800 |
+
\fB\-\-arm64\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 801 |
+
.TP
|
| 802 |
+
\fB\-\-powerpc\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 803 |
+
.TP
|
| 804 |
+
\fB\-\-ia64\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 805 |
+
.TP
|
| 806 |
+
\fB\-\-sparc\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 807 |
+
.TP
|
| 808 |
+
\fB\-\-riscv\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 809 |
+
.PD
|
| 810 |
+
브랜치/호출/점프(BCJ) 필터를 필터 체인에 추가합니다. 이 필터는 필터 체인의 비종결 필터로만 사용할 수 있습니다.
|
| 811 |
+
.IP ""
|
| 812 |
+
BCJ 필터는 머신 코드의 상대 주소를 절대 주소로 변환합니다. 데이터 크기를 바꾸지는 않지만 LZMA2에서 \fB.xz\fP 파일을
|
| 813 |
+
0\(en15% 정도 줄여주게 하는 중복성이 늘어납니다. BCJ 필터는 언제든 뒤집을 수 있어, 데이터에 적절하지 않은 BCJ 필터
|
| 814 |
+
형식을 활용하면, 그냥 가만히 두면 압축율이 약간 떨어지게 한다 하더라도, 데이터를 잃을 수가 있습니다. BCJ 필터는 굉장히 빠르며
|
| 815 |
+
메모리 공간을 적게 활용합니다.
|
| 816 |
+
.IP ""
|
| 817 |
+
이 BCJ 필터에는 압축율 관련 몇가지 문제가 있습니다:
|
| 818 |
+
.RS
|
| 819 |
+
.IP \(bu 3
|
| 820 |
+
실행 코드가 들어있는 몇가지 파일 형식(예: 목적 파일, 정적 라이브러리, 리눅스 커널 모듈)의 경우 필터 값으로 채운 명령 주소가
|
| 821 |
+
있습니다. 여기 BCJ 필터의 경우 파일의 압축율을 떨어뜨리는 주소 변환을 수행합니다.
|
| 822 |
+
.IP \(bu 3
|
| 823 |
+
BCJ 필터를 아카이브에 적용하면, BCJ 필터를 사용하지 않았을 때보다 압축율이 떨어질 수가 있습니다. 예를 들면, 유사하거나 동일한
|
| 824 |
+
실행 파일 여럿이 있으면 필터를 사용하여 파일을 덜 비슷하게 만들어 압축율이 떨어지게 합니다. 동일한 아카이브 파일에서 비 실행 파일의
|
| 825 |
+
내용에 대해서도 비슷한 일이 벌어질 수 있습니다. 실제로 하나는 BCJ 필터를 걸고 하나는 제외하여 각 경우에 대해 어떤 경우가 결과가
|
| 826 |
+
우수한 지 살펴보겠습니다.
|
| 827 |
+
.RE
|
| 828 |
+
.IP ""
|
| 829 |
+
다른 명령 세트는 다른 정렬 상태에 놓여있습니다. 실행 파일은 필터가 제대로 동작하게 하려면 입력 데이터에 있는 이 값의 배수로
|
| 830 |
+
정돈해야합니다.
|
| 831 |
+
.RS
|
| 832 |
+
.RS
|
| 833 |
+
.PP
|
| 834 |
+
.TS
|
| 835 |
+
tab(;);
|
| 836 |
+
l n l
|
| 837 |
+
l n l.
|
| 838 |
+
필터;정렬;참고
|
| 839 |
+
x86;1;32\-bit 또는 64\-bit x86
|
| 840 |
+
ARM;4;
|
| 841 |
+
ARM\-Thumb;2;
|
| 842 |
+
ARM64;4;4096 바이트 정렬이 가장 좋습니다
|
| 843 |
+
PowerPC;4;빅엔디안 전용
|
| 844 |
+
IA\-64;16;Itanium
|
| 845 |
+
SPARC;4;
|
| 846 |
+
RISC\-V;2;
|
| 847 |
+
.TE
|
| 848 |
+
.RE
|
| 849 |
+
.RE
|
| 850 |
+
.IP ""
|
| 851 |
+
BCJ 필터를 사용한 데이터는 LZMA2로 보통 압축하기 때문에 LZMA2 옵션을 선택한 BCJ 필터의 정렬기준에 맞추도록 설정하면
|
| 852 |
+
압축율을 좀 더 개선할 수 있습니다. 예를 들면:
|
| 853 |
+
.RS
|
| 854 |
+
.IP \(bu 3
|
| 855 |
+
IA\-64 필터는 16\-바이트 정렬 방식으로 동작하기에 LZMA2 필터에 \fBpb=4,lp=4,lc=0\fP 옵션(2^4=16)을 주는게
|
| 856 |
+
좋습니다.
|
| 857 |
+
.IP \(bu 3
|
| 858 |
+
RISC\-V 코드에는 16\-비트 압축 명령(C 확장) 적재 여부에 따라 2\-바이트 또는 4\-바이트 정렬 방식을 채택합니다. 16\-비트
|
| 859 |
+
명령을 사용하면, \fBpb=2,lp=1,lc=3\fP 또는 \fBpb=1,lp=1,lc=3\fP 옵션 값 사용이 바람직합니다. 16\-비트 명령이
|
| 860 |
+
없다면, \fBpb=2,lp=2,lc=2\fP 옵션 값을 활용하는게 좋습니다. "RVC"가 "Flags"행에 나타나는지 확인할 때
|
| 861 |
+
\fBreadelf \-h\fP 명령을 사용할 수 있습니다.
|
| 862 |
+
.IP \(bu 3
|
| 863 |
+
ARM64는 항상 4\-바이트 정렬 방식을 택하기에 \fBpb=2,lp=2,lc=2\fP 옵션 값을 활용하는게 좋습니다.
|
| 864 |
+
.IP \(bu 3
|
| 865 |
+
x86 필터는 예외입니다. x86 실행 파일을 압축할 경우에는 보통 LZMA2 기본 옵션 값(\fBpb=2,lp=0,lc=3\fP)을 그대로
|
| 866 |
+
사용하는게 좋습니다.
|
| 867 |
+
.RE
|
| 868 |
+
.IP ""
|
| 869 |
+
모든 BCJ 필터는 동일한 \fI옵션\fP을 지원합니다:
|
| 870 |
+
.RS
|
| 871 |
+
.TP
|
| 872 |
+
\fBstart=\fP\fI<오프셋>\fP
|
| 873 |
+
상대 주소와 절대 주소를 변환할 때 사용할 시작 \fI<오프셋>\fP을 지정합니다. \fI<오프셋>\fP에는 필터
|
| 874 |
+
정렬 배수여야 합니다(상단 테이블 참조). 기본값은 0입니다. 실제로 기본값이 낫습니다. 개별 \fI<오프셋>\fP 지정
|
| 875 |
+
값은 거의 쓸모가 없습니다.
|
| 876 |
+
.RE
|
| 877 |
+
.TP
|
| 878 |
+
\fB\-\-delta\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 879 |
+
필터 체인에 델타 필터를 추가합니다. 델타 필터는 필터 체인에서 마지막에 지정하지 않은 필터로만 사용할 수 있습니다.
|
| 880 |
+
.IP ""
|
| 881 |
+
현재로서는 바이트 단위 단순 델타계산 결과만 보여줍니다. 예를 들면, 압축하지 않은 비트맵 그림 또는 압축하지 않은 PCM 오디오를
|
| 882 |
+
압축할 때 쓸만합니다. 그러나 특별한 목적으로 활용하는 알고리즘은 델타 + LZMA2 보다 더 나은 결과를 가져다 주기도 합니다.
|
| 883 |
+
이는 특히 오디오의 경우 맞는 이야기인데, \fBflac\fP(1)의 경우 더 빠르고 우수한 압축율을 보여줍니다.
|
| 884 |
+
.IP ""
|
| 885 |
+
지원 \fI옵션\fP:
|
| 886 |
+
.RS
|
| 887 |
+
.TP
|
| 888 |
+
\fBdist=\fP\fI<차이>\fP
|
| 889 |
+
바이트 단위 델터 계산 \fI<차이>\fP를 지정합니다. \fI<차이>\fP값은 1\(en256 이어야합니다. 기본
|
| 890 |
+
값은 1입니다.
|
| 891 |
+
.IP ""
|
| 892 |
+
예를 들어, \fBdist=2\fP 옵션과 A1 B1 A2 B3 A3 B5 A4 B7 입력 값을 주면, 출력 값은 A1 B1 01 02 01
|
| 893 |
+
02 01 02 입니다.
|
| 894 |
+
.RE
|
| 895 |
+
.
|
| 896 |
+
.SS "기타 옵션"
|
| 897 |
+
.TP
|
| 898 |
+
\fB\-q\fP, \fB\-\-quiet\fP
|
| 899 |
+
경고 및 알림을 끕니다. 두 번 지정하면 오류 메시지 표시도 끕니다. 이 옵션은 종료 상태에 영향을 주지 않습니다. 경고 표시를
|
| 900 |
+
끄더라도, 종료 상태에서는 여전히 경고가 나타났음을 알려줍니다.
|
| 901 |
+
.TP
|
| 902 |
+
\fB\-v\fP, \fB\-\-verbose\fP
|
| 903 |
+
출력 내용이 많아집니다. 표준 오류를 터미널에 연결했다면 \fBxz\fP는 진행 표시를 나타냅니다. \fB\-\-verbose\fP를 두번 지정하면
|
| 904 |
+
더 많은 내용을 표시합니다.
|
| 905 |
+
.IP ""
|
| 906 |
+
진행 표시에서는 다음 정보를 나타냅니다:
|
| 907 |
+
.RS
|
| 908 |
+
.IP \(bu 3
|
| 909 |
+
입력 파일의 크기를 알고 있을 경우 완료 백분율. 파이프 처리시에는 백분율을 나타낼 수 없습니다.
|
| 910 |
+
.IP \(bu 3
|
| 911 |
+
산출 압축 데이터 용량 (압축) 또는 소모 공간 용량 (압축 해제).
|
| 912 |
+
.IP \(bu 3
|
| 913 |
+
비압축 데이터 소모 용량 (압축) 또는 산출 용량 (압축 해제).
|
| 914 |
+
.IP \(bu 3
|
| 915 |
+
압축 데이터 산출 용량을 비압축 데이터 처리 용량으로 나누어 계산한 압축율.
|
| 916 |
+
.IP \(bu 3
|
| 917 |
+
압축 또는 압축 해제 속도. 초당 비압축 데이터 소모량(압축) 또는 산출 용량(압축 해제)를 측정한 값입니다. \fBxz\fP에서 파일
|
| 918 |
+
처리를 시작한 몇 초 후 나타납니다.
|
| 919 |
+
.IP \(bu 3
|
| 920 |
+
경과 시간 형식은 M:SS 또는 H:MM:SS 입니다.
|
| 921 |
+
.IP \(bu 3
|
| 922 |
+
추산 여분 시간은 \fBxz\fP가 파일을 처리하기 시작한 이후 입력 파일의 크기를 알고 몇 초가 지난 후에야 보여줍니다. 시간은 콜론
|
| 923 |
+
문자를 사용하지 않고 덜 자세한 형식으로, 예를 들면, 2분 30초 와 같은 형식으로 보여줍니다.
|
| 924 |
+
.RE
|
| 925 |
+
.IP ""
|
| 926 |
+
표준 오류가 터미널이 아니라면 \fB\-\-verbose\fP는 \fBxz\fP에서 파일 이름, 압축 크기, 압축 해제 용량, 압축율, 그리고
|
| 927 |
+
가능하다면 파일을 압축 또는 압축 해제한 후 표준 오류로 속도와 걸린 시간을 나타내도록 합니다. 속도와 걸린 시간 정보는 동작을
|
| 928 |
+
처리하는데 최소한 몇초 정도 소요했을 경우에만 들어갑니다. 동작이 끝나지 않았다면, 이를테면 사용자의 중단 요청이 있었을 경우 입력
|
| 929 |
+
파일의 크기를 알고 있을 때 압축 백분율 정보도 들어갑니다.
|
| 930 |
+
.TP
|
| 931 |
+
\fB\-Q\fP, \fB\-\-no\-warn\fP
|
| 932 |
+
경고로 알릴 만한 상황을 만났다 하더라도 종료 상태 2번을 설정하지 않습니다. 이 옵션은 출력 수준에 영향을 주지 않기 때문에,
|
| 933 |
+
\fB\-\-quiet\fP 옵션과 \fB\-\-no\-warn\fP 옵션을 경고 표시를 막고 종료 상태를 바꾸지 않을 목적으로 사용합니다.
|
| 934 |
+
.TP
|
| 935 |
+
\fB\-\-robot\fP
|
| 936 |
+
머신에서 해석할 형식으로 메시지를 나타냅니다. liblzma 대신 \fBxz\fP를 활용하려는 다양상 스크립트로서의 프론트엔드를 쉽게
|
| 937 |
+
작성하도록 하기 위함입니다. 이 옵션을 지정한 출력은 \fBxz\fP 릴리스가 어떻게 되든 안정 버전이란 의미입니다. 자세한 내용은
|
| 938 |
+
\fB로봇 모드\fP 섹션을 참고하십시오.
|
| 939 |
+
.TP
|
| 940 |
+
\fB\-\-info\-memory\fP
|
| 941 |
+
압축 및 압축 해제시 물리 메모리 용량 (RAM), \fBxz\fP에서 파악하는 프로세서 스레드 갯수, 메모리 사용량 한계를 파악하기 쉬운
|
| 942 |
+
형식으로 나타내고 무사히 나갑니다.
|
| 943 |
+
.TP
|
| 944 |
+
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
|
| 945 |
+
보통 사용하는 옵션을 설명하는 도움말 메시지를 출력한 후, 완전히 빠져나갑니다.
|
| 946 |
+
.TP
|
| 947 |
+
\fB\-H\fP, \fB\-\-long\-help\fP
|
| 948 |
+
\fBxz\fP의 모든 기능을 설명하는 도움말 메시지를 출력한 후, 완전히 빠져나갑니다
|
| 949 |
+
.TP
|
| 950 |
+
\fB\-V\fP, \fB\-\-version\fP
|
| 951 |
+
\fBxz\fP와 liblzma 버전 번호를 가독 형식으로 출력합니다. 기계 해석 가능 형식을 가져오려면 \fB\-\-version\fP 앞에
|
| 952 |
+
\fB\-\-robot\fP을 지정하십시오.
|
| 953 |
+
.
|
| 954 |
+
.SH "로봇 모드"
|
| 955 |
+
로봇 모드는 \fB\-\-robot\fP 옵션으로 동작합니다. \fBxz\fP 출력을 다른 프로그램에서 해석하기 쉽게 해줍니다. 현재로서는
|
| 956 |
+
\fB\-\-robot\fP 옵션은 \fB\-\-list\fP, \fB\-\-filters\-help\fP, \fB\-\-info\-memory\fP, \fB\-\-version\fP
|
| 957 |
+
옵션하고만 사용할 수 있습니다. 앞으로는 압축 및 압축 해제 동작에 대해서도 지원합니다.
|
| 958 |
+
.
|
| 959 |
+
.SS "목록 모드"
|
| 960 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-list\fP 명령은 탭으로 구분한 출력 형태를 활용합니다. 모든 행의 첫번째 컬럼에는 해당 행에서 찾을 수
|
| 961 |
+
있는 정보의 형식을 나타냅니다:
|
| 962 |
+
.TP
|
| 963 |
+
\fB이름\fP
|
| 964 |
+
이 행은 항상 파일 목록 시작 부분의 첫번째 줄에 있습니다. 이 행의 두번째 컬럼에 파일 이름이 들어있습니다.
|
| 965 |
+
.TP
|
| 966 |
+
\fB파일\fP
|
| 967 |
+
이 행에는 \fB.xz\fP 파일의 전반적인 정보가 들어있습니다. 이 행은 항상 \fB이름\fP 행 다음에 있습니다.
|
| 968 |
+
.TP
|
| 969 |
+
\fB스트림\fP
|
| 970 |
+
이 행 형식은 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 지정했을 ��만 사용합니다. \fB.xz\fP 파일의 \fB스트림\fP 행 수만큼 나타납니다.
|
| 971 |
+
.TP
|
| 972 |
+
\fB블록\fP
|
| 973 |
+
이 행 형식은 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 지정했을 때만 사용합니다. \fB.xz\fP 파일의 블록 수만큼 \fB블록\fP 행이 나타납니다.
|
| 974 |
+
\fB블록\fP 행은 모든 \fB스트림\fP 행 다음에 나타납니다. 다른 형식의 행이 끼어들지는 않습니다.
|
| 975 |
+
.TP
|
| 976 |
+
\fB요약\fP
|
| 977 |
+
이 행 형식은 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 두번 지정했을 때만 사용합니다. 이 행은 모든 \fB블록\fP 행 다음에 출력합니다.
|
| 978 |
+
\fB파일\fP 행과 비슷하게, \fB요약\fP 행에는 \fB.xz\fP 파일의 전반적인 정보가 담겨있습니다.
|
| 979 |
+
.TP
|
| 980 |
+
\fB총계\fP
|
| 981 |
+
이 행은 목록 출력의 가장 마지막에 항상 나타납니다. 총 갯수와 크기를 나타냅니다.
|
| 982 |
+
.PP
|
| 983 |
+
\fB파일\fP 행 컬럼:
|
| 984 |
+
.PD 0
|
| 985 |
+
.RS
|
| 986 |
+
.IP 2. 4
|
| 987 |
+
파일 스트림 갯수
|
| 988 |
+
.IP 3. 4
|
| 989 |
+
스트림의 블록 총 갯수
|
| 990 |
+
.IP 4. 4
|
| 991 |
+
파일 압축 크기
|
| 992 |
+
.IP 5. 4
|
| 993 |
+
파일 압축 해제 크기
|
| 994 |
+
.IP 6. 4
|
| 995 |
+
예를 들면, \fB0.123\fP과 같은 압축율 입니다. 비율이 9.999라면, 대시 문자 3개 (\fB\-\-\-\fP)를 비율 값 대신 나타냅니다.
|
| 996 |
+
.IP 7. 4
|
| 997 |
+
쉼표로 구분한 무결성 검사 이름 목록입니다. \fBNone\fP, \fBCRC32\fP, \fBCRC64\fP, \fBSHA\-256\fP 문자열을 알려진
|
| 998 |
+
검사 형식으로 사용합니다. 알 수 없는 검사 형식에 대해서는 \fBUnknown\-\fP\fIN\fP을 사용하며, 여기서 \fIN\fP은 (한 두자리)
|
| 999 |
+
정수형 숫자값으로 이루어진 검사 ID 입니다.
|
| 1000 |
+
.IP 8. 4
|
| 1001 |
+
파일의 스트림 패딩 총 길이
|
| 1002 |
+
.RE
|
| 1003 |
+
.PD
|
| 1004 |
+
.PP
|
| 1005 |
+
\fB스트림\fP 행 컬럼:
|
| 1006 |
+
.PD 0
|
| 1007 |
+
.RS
|
| 1008 |
+
.IP 2. 4
|
| 1009 |
+
스트림 번호 (첫 스트림은 1번)
|
| 1010 |
+
.IP 3. 4
|
| 1011 |
+
스트림의 블록 총 갯수
|
| 1012 |
+
.IP 4. 4
|
| 1013 |
+
압축 시작 오프셋
|
| 1014 |
+
.IP 5. 4
|
| 1015 |
+
비압축 시작 오프셋
|
| 1016 |
+
.IP 6. 4
|
| 1017 |
+
압축 크기 (스트림 패딩 미포함)
|
| 1018 |
+
.IP 7. 4
|
| 1019 |
+
압축 해제 용량
|
| 1020 |
+
.IP 8. 4
|
| 1021 |
+
압축율
|
| 1022 |
+
.IP 9. 4
|
| 1023 |
+
무결성 검사 이름
|
| 1024 |
+
.IP 10. 4
|
| 1025 |
+
스트림 패딩 길이
|
| 1026 |
+
.RE
|
| 1027 |
+
.PD
|
| 1028 |
+
.PP
|
| 1029 |
+
\fB블록\fP 행 컬럼:
|
| 1030 |
+
.PD 0
|
| 1031 |
+
.RS
|
| 1032 |
+
.IP 2. 4
|
| 1033 |
+
이 블록이 들어간 스트림 갯수
|
| 1034 |
+
.IP 3. 4
|
| 1035 |
+
스트림 시작 부분의 블록 번호 (첫번째 블록은 1번)
|
| 1036 |
+
.IP 4. 4
|
| 1037 |
+
파일 시작 부분의 블록 번호
|
| 1038 |
+
.IP 5. 4
|
| 1039 |
+
파일 시작 부분의 압축 시작 오프셋
|
| 1040 |
+
.IP 6. 4
|
| 1041 |
+
파일 시작 부분의 비압축 시작 오프셋
|
| 1042 |
+
.IP 7. 4
|
| 1043 |
+
총 블록 압축 크기 (헤더 포함)
|
| 1044 |
+
.IP 8. 4
|
| 1045 |
+
압축 해제 용량
|
| 1046 |
+
.IP 9. 4
|
| 1047 |
+
압축율
|
| 1048 |
+
.IP 10. 4
|
| 1049 |
+
무결성 검사 이름
|
| 1050 |
+
.RE
|
| 1051 |
+
.PD
|
| 1052 |
+
.PP
|
| 1053 |
+
\fB\-\-verbose\fP를 두 번 지정하면, 추가 컬럼을 \fB블록\fP 행에 넣습니다. \fB\-\-verbose\fP 단일 지정시에는 이 정보를 볼
|
| 1054 |
+
때 탐색을 여러번 수행해야 하기 때문에 실행 과정이 느려질 수 있어서 나타내지 않습니다:
|
| 1055 |
+
.PD 0
|
| 1056 |
+
.RS
|
| 1057 |
+
.IP 11. 4
|
| 1058 |
+
16진수 무결성 검사값
|
| 1059 |
+
.IP 12. 4
|
| 1060 |
+
블록 헤더 크기
|
| 1061 |
+
.IP 13. 4
|
| 1062 |
+
블록 플래그: \fBc\fP는 압축 크기가 현재 값임을 나타내고, \fBu\fP는 압축 전 원본 크기가 현재 값임을 나타냅니다. 플래그를 설정하지
|
| 1063 |
+
않았다면, 문자열 길이를 유지할 목적으로 대시 \fB\-\fP 를 대신 나타냅니다. 새 플래그는 나중에 문자열 끝 부분에 추가할 예정입니다.
|
| 1064 |
+
.IP 14. 4
|
| 1065 |
+
블록에 압축 해서 넣은 데이터의 실제 츠기 (블록 헤더, 블록 패딩, 검사 필드 제외)
|
| 1066 |
+
.IP 15. 4
|
| 1067 |
+
이 \fBxz\fP 버전에서 이 블록의 압축을 해제할 때 필요한 (바이트 단위) 메모리 용량
|
| 1068 |
+
.IP 16. 4
|
| 1069 |
+
필터 체인. 대부분 사용하는 옵션은 압축 해제시 필요한 옵션만을 \fB.xz\fP 헤더에 저장하기 때문에 압축 시간에 알 수 없습니다.
|
| 1070 |
+
.RE
|
| 1071 |
+
.PD
|
| 1072 |
+
.PP
|
| 1073 |
+
\fB요약\fP 행 컬럼:
|
| 1074 |
+
.PD 0
|
| 1075 |
+
.RS
|
| 1076 |
+
.IP 2. 4
|
| 1077 |
+
이 \fBxz\fP 버전에서 이 파일 압축을 해제할 때 필요한 (바이트 단위) 메모리 용량
|
| 1078 |
+
.IP 3. 4
|
| 1079 |
+
모든 블록 헤더에 압축 크기와 압축 전 원본 크기 정보가 들어갔는지 여부를 나타내는 \fByes\fP 또는 \fBno\fP 값
|
| 1080 |
+
.PP
|
| 1081 |
+
\fBxz\fP \fI5.1.2alpha\fP \fI부터:\fP
|
| 1082 |
+
.IP 4. 4
|
| 1083 |
+
파일 압축 해제시 필요한 최소 \fBxz\fP 버전
|
| 1084 |
+
.RE
|
| 1085 |
+
.PD
|
| 1086 |
+
.PP
|
| 1087 |
+
\fB총계\fP 행 컬럼:
|
| 1088 |
+
.PD 0
|
| 1089 |
+
.RS
|
| 1090 |
+
.IP 2. 4
|
| 1091 |
+
스트림 갯수
|
| 1092 |
+
.IP 3. 4
|
| 1093 |
+
블록 갯수
|
| 1094 |
+
.IP 4. 4
|
| 1095 |
+
압축 크기
|
| 1096 |
+
.IP 5. 4
|
| 1097 |
+
압축 해제 용량
|
| 1098 |
+
.IP 6. 4
|
| 1099 |
+
평균 압축율
|
| 1100 |
+
.IP 7. 4
|
| 1101 |
+
파일에 들어 있어 쉼표로 구분한 무결성 검사 이름 목록
|
| 1102 |
+
.IP 8. 4
|
| 1103 |
+
스트림 패딩 길이
|
| 1104 |
+
.IP 9. 4
|
| 1105 |
+
파일 갯수. \fB파일\fP 행의 컬럼 순서를 따라갑니다.
|
| 1106 |
+
.PD
|
| 1107 |
+
.RE
|
| 1108 |
+
.PP
|
| 1109 |
+
\fB\-\-verbose\fP 옵션을 두 번 지정하면, \fB총계\fP 행에 추가 컬럼이 들어갑니다:
|
| 1110 |
+
.PD 0
|
| 1111 |
+
.RS
|
| 1112 |
+
.IP 10. 4
|
| 1113 |
+
이 \fBxz\fP 버전에서 파일 압축을 해제할 떄 필요한 (바이트 단위) 최대 메모리 사용량
|
| 1114 |
+
.IP 11. 4
|
| 1115 |
+
모든 블록 헤더에 압축 크기와 압축 전 원본 크기 정보가 들어갔는지 여부를 나타내는 \fByes\fP 또는 \fBno\fP 값
|
| 1116 |
+
.PP
|
| 1117 |
+
\fBxz\fP \fI5.1.2alpha\fP \fI부터:\fP
|
| 1118 |
+
.IP 12. 4
|
| 1119 |
+
파일 압축 해제시 필요한 최소 \fBxz\fP 버전
|
| 1120 |
+
.RE
|
| 1121 |
+
.PD
|
| 1122 |
+
.PP
|
| 1123 |
+
차후 버전에서는 새 행 형식을 추가하고 기존 행 형식에 추가할 수 있는 새 컬럼을 넣기 까지는 알 수 있겠지만, 기존 컬럼은 바꾸지 않을
|
| 1124 |
+
예정입니다.
|
| 1125 |
+
.
|
| 1126 |
+
.SS "필터 도움말"
|
| 1127 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-filters\-help\fP 는 다음 형식의 지원 필터 목록을 출력합니다:
|
| 1128 |
+
.PP
|
| 1129 |
+
\fI<필터>\fP\fB:\fP\fI<옵션>\fP\fB=<\fP\fI값\fP\fB>,\fP\fI<옵션>\fP\fB=<\fP\fI값\fP\fB>\fP...
|
| 1130 |
+
.TP
|
| 1131 |
+
\fI<필터>\fP
|
| 1132 |
+
필터 이름
|
| 1133 |
+
.TP
|
| 1134 |
+
\fI<옵션>\fP
|
| 1135 |
+
필터별 옵션 이름
|
| 1136 |
+
.TP
|
| 1137 |
+
\fI<값>\fP
|
| 1138 |
+
숫자 \fI값\fP 범위는 \fB<\fP\fI최소\fP\fB\-\fP\fI최대\fP\fB>\fP입니다. 문자열 \fI값\fP은 \fB< >\fP 범위
|
| 1139 |
+
내에서 선택하며 \fB|\fP 문자로 구분합니다.
|
| 1140 |
+
.PP
|
| 1141 |
+
각 필터는 한 줄에 하나씩 출력합니다.
|
| 1142 |
+
.
|
| 1143 |
+
.SS "메모리 제한 정보"
|
| 1144 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-info\-memory\fP 명령은 탭으로 나뉜 여러 컬럼을 단일 행으로 나타냅니다:
|
| 1145 |
+
.IP 1. 4
|
| 1146 |
+
물리 메모리(RAM)의 바이트 단위 총량.
|
| 1147 |
+
.IP 2. 4
|
| 1148 |
+
압축 진행시 바이트 단위 메모리 사용 한계값 (\fB\-\-memlimit\-compress\fP). 특수 값 \fB0\fP은 단일\-스레드 모드에서
|
| 1149 |
+
제한을 두지 않는 기본 설정임을 나타냅니다.
|
| 1150 |
+
.IP 3. 4
|
| 1151 |
+
압축 해제시 바이트 단위 메모리 사용 한계값 (\fB\-\-memlimit\-decompress\fP). 특수 값 \fB0\fP은 단일\-스레드 모드에서
|
| 1152 |
+
제한을 두지 않는 기본 설정임을 나타냅니다.
|
| 1153 |
+
.IP 4. 4
|
| 1154 |
+
\fBxz\fP 5.3.4alpha 이후: 다중\-스레드 기반 압축 해제시 바이트 단위 메모리
|
| 1155 |
+
사용량(\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP). 분명하게 제한을 걸어두지 않았을 경우 5번째 컬럼에 나타난 시스템별
|
| 1156 |
+
기본값을 사용하기 때문에 0 값을 지정하면 안됩니다. 또한 \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP로 세번째 컬럼 값보다 더
|
| 1157 |
+
크게 지정을 한다 할지라도 이 값이 세번째 컬럼 값보다 크면 안됩니다.
|
| 1158 |
+
.IP 5. 4
|
| 1159 |
+
\fBxz\fP 5.3.4alpha 이후: A system\-specific default memory usage limit that is
|
| 1160 |
+
used to limit the number of threads when compressing with an automatic
|
| 1161 |
+
number of threads (\fB\-\-threads=0\fP) and no memory usage limit has been
|
| 1162 |
+
specified (\fB\-\-memlimit\-compress\fP). This is also used as the default value
|
| 1163 |
+
for \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP.
|
| 1164 |
+
.IP 6. 4
|
| 1165 |
+
\fBxz\fP 5.3.4alpha 이후: Number of available processor threads.
|
| 1166 |
+
.PP
|
| 1167 |
+
차후, \fBxz \-\-robot \-\-info\-memory\fP 출력에는 더 많은 내용이 들어가지만, 한 줄 이상은 넘어가지 않습니다.
|
| 1168 |
+
.
|
| 1169 |
+
.SS 버전
|
| 1170 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-version\fP 은 \fBxz\fP 와 liblzma의 버전 번호를 다음 형식으로 나타냅니다:
|
| 1171 |
+
.PP
|
| 1172 |
+
\fBXZ_VERSION=\fP\fIXYYYZZZS\fP
|
| 1173 |
+
.br
|
| 1174 |
+
\fBLIBLZMA_VERSION=\fP\fIXYYYZZZS\fP
|
| 1175 |
+
.TP
|
| 1176 |
+
\fIX\fP
|
| 1177 |
+
주 버전.
|
| 1178 |
+
.TP
|
| 1179 |
+
\fIYYY\fP
|
| 1180 |
+
부 버전. 짝수가 안정 버전입니다. 홀수는 알파 또는 베타 버전입니다.
|
| 1181 |
+
.TP
|
| 1182 |
+
\fIZZZ\fP
|
| 1183 |
+
안정 릴리스의 패치 수준 또는 개발 릴리스의 횟수입니다.
|
| 1184 |
+
.TP
|
| 1185 |
+
\fIS\fP
|
| 1186 |
+
안정도. 0은 알파 버전, 1은 베타 버전을 나타내며, 2는 안정 버전을 나타냅니다. \fIS\fP는 \fIYYY\fP 값이 짝수라 해도 항상
|
| 1187 |
+
2여야 합니다.
|
| 1188 |
+
.PP
|
| 1189 |
+
\fBxz\fP 명령과 liblzma이 동일한 XZ 유틸리티 릴리스에서 나왔다면 두 행의 \fIXYYYZZZS\fP 값은 같습니다.
|
| 1190 |
+
.PP
|
| 1191 |
+
예제: 4.999.9beta는 \fB49990091\fP이며, 5.0.0은 \fB50000002\fP입니다.
|
| 1192 |
+
.
|
| 1193 |
+
.SH "종료 상태"
|
| 1194 |
+
.TP
|
| 1195 |
+
\fB0\fP
|
| 1196 |
+
모든 상태 양호.
|
| 1197 |
+
.TP
|
| 1198 |
+
\fB1\fP
|
| 1199 |
+
오류 발생.
|
| 1200 |
+
.TP
|
| 1201 |
+
\fB2\fP
|
| 1202 |
+
눈여겨볼 경고가 나타났지만, 실제 오류는 일어나지 않음.
|
| 1203 |
+
.PP
|
| 1204 |
+
표준 오류에 출력하는 알림(경고 또는 오류 아님)는 종료 상태에 영향을 주지 않습니다.
|
| 1205 |
+
.
|
| 1206 |
+
.SH 환경
|
| 1207 |
+
\fBxz\fP는 빈칸으로 구분한 옵션 값 목록을 \fBXZ_DEFAULTS\fP, \fBXZ_OPT\fP 환경 변수에서 순서대로, 명령행에서 옵션을
|
| 1208 |
+
해석하기 전에 불러옵니다. 참고로 환경 변수에서 옵션만 해석하며, 옵션이 아닌 부분은 조용히 무시합니다. 해석은
|
| 1209 |
+
\fBgetopt_long\fP(3)으로 가능하며, 명령행 인자로 활용하기도 합니다.
|
| 1210 |
+
.TP
|
| 1211 |
+
\fBXZ_DEFAULTS\fP
|
| 1212 |
+
사용자별, 시스템 범위 기본 옵션입니다. 보통 \fBxz\fP의 메모리 사용량 제한을 기본으로 걸어둘 경우 셸 초기화 스크립트에
|
| 1213 |
+
설정합니다. 셸 초기화 스크립트와 별도의 유사한 경우를 제외하고라면, 스크립트에서는 \fBXZ_DEFAULTS\fP 환경 변수를 설정하지
|
| 1214 |
+
말거나 설정을 해제해야합니다.
|
| 1215 |
+
.TP
|
| 1216 |
+
\fBXZ_OPT\fP
|
| 1217 |
+
\fBxz\fP 명령행으로 옵션 설정 값을 직접 전달할 수 없을 경우 \fBxz\fP에 옵션을 전달하는 환경 변수입니다. 예를 들어, \fBxz\fP를
|
| 1218 |
+
스크립트 또는 도구에서 실행할 경우 GNU \fBtar\fP(1) 라면:
|
| 1219 |
+
.RS
|
| 1220 |
+
.RS
|
| 1221 |
+
.PP
|
| 1222 |
+
.nf
|
| 1223 |
+
\f(CRXZ_OPT=\-2v tar caf foo.tar.xz foo\fR
|
| 1224 |
+
.fi
|
| 1225 |
+
.RE
|
| 1226 |
+
.RE
|
| 1227 |
+
.IP ""
|
| 1228 |
+
예를 들면, 스크립트에서 \fBXZ_OPT\fP 를 활용하여, 스크립트별로 기본 압축 옵션을 지정할 수 있습니다. 적절한 이유가 있다면
|
| 1229 |
+
\fBXZ_OPT\fP 옵션 값을 사용자가 바꾸는걸 추천합니다. 예를 들면, \fBsh\fP(1) 스크립트에서 다음처럼 활용할 수도 있습니다:
|
| 1230 |
+
.RS
|
| 1231 |
+
.RS
|
| 1232 |
+
.PP
|
| 1233 |
+
.nf
|
| 1234 |
+
\f(CRXZ_OPT=${XZ_OPT\-"\-7e"}
|
| 1235 |
+
export XZ_OPT\fR
|
| 1236 |
+
.fi
|
| 1237 |
+
.RE
|
| 1238 |
+
.RE
|
| 1239 |
+
.
|
| 1240 |
+
.SH "LZMA 유틸리티 호환성"
|
| 1241 |
+
\fBxz\fP의 명령행 문법은 실제로 LZMA 유틸리티 4.32.x에서 찾을 수 있는 \fBlzma\fP, \fBunlzma\fP \fBlzcat\fP의
|
| 1242 |
+
상위 집합입니다. 대부분의 경우 LZMA 유틸리티를 XZ 유틸리티로 기존에 작성한 스크립트를 깨지 않고도 바꿀 수 있습니다. 몇가지
|
| 1243 |
+
비호환성 문제 때문에 문제가 일어날 수는 있습니다.
|
| 1244 |
+
.
|
| 1245 |
+
.SS "압축 사전 설정 단계"
|
| 1246 |
+
압축 수준 사전 설정의 번호 부여 방식은 \fBxz\fP와 LZMA 유틸리티가 동일하지 않습니다. 가장 중요한 차이는 다른 사전 설정에 대해
|
| 1247 |
+
딕셔너리 크기를 어떻게 대응했느냐 여부입니다. 딕셔너리 크기는 압축 해제시 메모리 사용량과 거의 비슷합니다.
|
| 1248 |
+
.RS
|
| 1249 |
+
.PP
|
| 1250 |
+
.TS
|
| 1251 |
+
tab(;);
|
| 1252 |
+
c c c
|
| 1253 |
+
c n n.
|
| 1254 |
+
단계;xz;LZMA 유틸리티
|
| 1255 |
+
\-0;256 KiB;없음
|
| 1256 |
+
\-1;1 MiB;64 KiB
|
| 1257 |
+
\-2;2 MiB;1 MiB
|
| 1258 |
+
\-3;4 MiB;512 KiB
|
| 1259 |
+
\-4;4 MiB;1 MiB
|
| 1260 |
+
\-5;8 MiB;2 MiB
|
| 1261 |
+
\-6;8 MiB;4 MiB
|
| 1262 |
+
\-7;16 MiB;8 MiB
|
| 1263 |
+
\-8;32 MiB;16 MiB
|
| 1264 |
+
\-9;64 MiB;32 MiB
|
| 1265 |
+
.TE
|
| 1266 |
+
.RE
|
| 1267 |
+
.PP
|
| 1268 |
+
딕셔너리 크기 차이는 압축 프로그램 메모리 사용에 영향을 주지만, LZMA 유틸리티와 XZ 유틸리티에서 사용량이 늘어나는 다른 차이점이
|
| 1269 |
+
있습니다:
|
| 1270 |
+
.RS
|
| 1271 |
+
.PP
|
| 1272 |
+
.TS
|
| 1273 |
+
tab(;);
|
| 1274 |
+
c c c
|
| 1275 |
+
c n n.
|
| 1276 |
+
단계;xz;LZMA 유틸리티 4.32.x
|
| 1277 |
+
\-0;3 MiB;없음
|
| 1278 |
+
\-1;9 MiB;2 MiB
|
| 1279 |
+
\-2;17 MiB;12 MiB
|
| 1280 |
+
\-3;32 MiB;12 MiB
|
| 1281 |
+
\-4;48 MiB;16 MiB
|
| 1282 |
+
\-5;94 MiB;26 MiB
|
| 1283 |
+
\-6;94 MiB;45 MiB
|
| 1284 |
+
\-7;186 MiB;83 MiB
|
| 1285 |
+
\-8;370 MiB;159 MiB
|
| 1286 |
+
\-9;674 MiB;311 MiB
|
| 1287 |
+
.TE
|
| 1288 |
+
.RE
|
| 1289 |
+
.PP
|
| 1290 |
+
XZ 유틸리티의 기본 사전 설정 수준값은 \fB\-6\fP이지만 LZMA 유틸리티의 기본 사전 설정 수준값은 \fB\-7\fP입니다. 두 프로그램의
|
| 1291 |
+
딕셔너리 메모리 기본 사용량은 8MiB입니다.
|
| 1292 |
+
.
|
| 1293 |
+
.SS "스트림 vs 비스트림 .lzma 파일"
|
| 1294 |
+
파일을 압축하지 않은 크기는 \fB.lzma\fP 헤더에 저장합니다. LZMA 유틸리티는 일반 파일을 압축할 때 압축하지 않은 파일의 크기를
|
| 1295 |
+
저장합니다. 이 대신 압축하지 않은 크기를 '알 수 없음' 으로 저장하고 압축 해제 프로그램이 멈춰야 할 지점에
|
| 1296 |
+
end\-of\-payload 마커를 사용하는 방법도 있습니다. LZMA 유틸리티는 파이프로 들어온 입력과 같이 압축하지 않은 파일의
|
| 1297 |
+
크기를 알 수 없을 때 이런 방식을 활용합니다.
|
| 1298 |
+
.PP
|
| 1299 |
+
\fBxz\fP는 \fB.lzma\fP 파일을 end\-of\-payload 마커의 유무와 관계없이 압축 해제 방식을 모두 지원하지만, \fBxz\fP로
|
| 1300 |
+
만든 모든 \fB.lzma\fP 파일은 end\-of\-payload 마커를 사용하며, \fB.lzma\fP 헤더에 압축하지 않은 파일 크기를 '알 수
|
| 1301 |
+
없음'으로 표기합니다. 이 방식은 드문 상황에서 문제를 야기할 수 있습니다. 예를 들면, 임베디드 장치의 \fB.lzma\fP 압축 해제
|
| 1302 |
+
프로그램은 압축을 해제했을 때 크기를 알아야 동작합니다. 이 문제를 만나면, LZMA 유틸리티 또는 LZMA SDK를 활용하여
|
| 1303 |
+
\&\fB.lzma\fP 파일에 압축 전 파일 크기 정보를 저장해야합니다.
|
| 1304 |
+
.
|
| 1305 |
+
.SS "지원하지 않는 .lzma 파일"
|
| 1306 |
+
\&\fB.lzma\fP 형식은 \fIlc\fP 값을 8까지 받아들이며, \fIlp\fP 값은 4까지 받아들입니다. LZMA 유틸리티는 어떤 \fIlc\fP 값과
|
| 1307 |
+
\fIlp\fP 값을 받아들이고도 압축을 해제할 수 있지만, 파일을 만들 때는 늘 \fBlc=3\fP 값과 \fBlp=0\fP 값을 활용합니다. 다른
|
| 1308 |
+
\fIlc\fP 값과 \fIlp\fP 값으로의 파일 압축은 \fBxz\fP와 LZMA SDK에서만 가능합니다.
|
| 1309 |
+
.PP
|
| 1310 |
+
liblzma의 LZMA1 필터 구현체에서는 \fIlc\fP 값과 \fIlp\fP 값의 합이 4를 넘어가면 안됩니다. 그래서 \fB.lzma\fP
|
| 1311 |
+
파일의 경우 이 제한을 넘어가면 \fBxz\fP로 압축을 해제할 수 없습니다.
|
| 1312 |
+
.PP
|
| 1313 |
+
LZMA 유틸리티는 2^\fIn\fP (2의 승수)크기를 지닌 딕셔너리를 가진 \fB.lzma\fP 파일만 만들지만 받아들이는 파일의 딕셔너리
|
| 1314 |
+
크기는 어떤 크기든 상관 없습니다. liblzma에서는 2^\fIn\fP, 2^\fIn\fP + 2^(\fIn\fP\-1) 딕셔너리 크기를 가진
|
| 1315 |
+
\&\fB.lzma\fP 파일 만 받아들입니다. 이로 인해 \fB.lzma\fP 파일을 확인할 때 거짓 양성율이 늘어납니다.
|
| 1316 |
+
.PP
|
| 1317 |
+
모든 \fB.lzma\fP 파일을 liblzma 에서 받아들일 수 있도록 압축하기 때문에 이 제한이 실제로는 문제가 되지 않습니다.
|
| 1318 |
+
.
|
| 1319 |
+
.SS "뒤따라오는 쓰레기 값"
|
| 1320 |
+
압축 해제할 때, LZMA 유틸리티는 \fB.lzma\fP 스트림 처음 부분 다음 나머지를 다 조용히 무시합니다. 대부분의 경우,
|
| 1321 |
+
버그입니다. LZMA 유틸리티에서 \fB.lzma\fP 결합 파일 압축 해제를 지원하지 않음을 의미하기도 합니다.
|
| 1322 |
+
.PP
|
| 1323 |
+
\&\fB.lzma\fP 스트림 처음부분 바로 다음에 데이터가 남아있을 경우, \fBxz\fP 에서는 \fB\-\-single\-stream\fP 옵션을 사용하지
|
| 1324 |
+
않으면 깨진 파일로 간주합니다. 이 동작으로 하여금 뒤따라오는 쓰레기 값을 무시하도록 간주하는 애매한 스크립트 동작을 깰 수가
|
| 1325 |
+
있습니��.
|
| 1326 |
+
.
|
| 1327 |
+
.SH 참고
|
| 1328 |
+
.
|
| 1329 |
+
.SS "출력 결과물이 달라짐"
|
| 1330 |
+
압축하지 않은 입력 파일로부터 얻어낸 정확한 압축 출력 결과물은 압축 옵션이 완전히 동일하더라도 XZ 유틸리티의 버전에 따라 달라질 수
|
| 1331 |
+
있습니다. 파일 형식에 영향을 주지 않고 인코더 그 자체를 개선(더 빠르게 하거나 더 나은 압축율로)하기 때문입니다. XZ 유틸리티
|
| 1332 |
+
버전이 동일하더라도 빌드 옵션을 달리하여 빌드 상태가 제각각인 경우 출력 결과물이 달라질 수 있습니다.
|
| 1333 |
+
.PP
|
| 1334 |
+
\fB\-\-rsyncable\fP 기능을 넣었을 경우 동일한 xz 버전에서 이전 파일과 새 파일로 별도로 압축하지 않는 한 결과 파일을 (두
|
| 1335 |
+
파일이 서로 다른 파일이 아니므로) rsync 처리할 필요가 없습니다. 이 문제는 인코더 구현체 기능 개발이 끝나서 xz 버전이
|
| 1336 |
+
다르더라도 안정적인 rsync 가능한 출력 결과물을 유지할 수 있을 때여야 해결할 수 있습니다.
|
| 1337 |
+
.
|
| 1338 |
+
.SS "내장 .xz 압축 해제 프로그램"
|
| 1339 |
+
XZ 임베디드와 같은 내장 \fB.xz\fP 압축 해제 구현체는 지원 파일의 무결성 \fI검사\fP 형식을 \fInone\fP과 \fIcrc32\fP 이외의
|
| 1340 |
+
설정으로 만들 필요가 없습니다. 기본값이 \fB\-\-check=crc64\fP일 경우에만, 임베디드 시스템에서 파일을 만들 때
|
| 1341 |
+
\fB\-\-check=none\fP 또는 \fB\-\-check=crc32\fP 옵션을 사용해야합니다.
|
| 1342 |
+
.PP
|
| 1343 |
+
임베디드 시스템이 아니라면, 모든 \fB.xz\fP 형식 압축 해제 프로그램에서는 모든 \fI검사\fP 형식을 지원하거나, 일부 \fI검사\fP 방식을
|
| 1344 |
+
지원하지 않는다면, 최소한, 무결성 검사로 검증하지 않고 압축을 해제할 수 있습니다.
|
| 1345 |
+
.PP
|
| 1346 |
+
XZ 임베디드는 BCJ 필터를 지원하지만, 기본 시작 오프셋만 지정할 수 있습니다.
|
| 1347 |
+
.
|
| 1348 |
+
.SH 예제
|
| 1349 |
+
.
|
| 1350 |
+
.SS 기본
|
| 1351 |
+
\fIfoo\fP 파일을 기본 압축 수준 (\fB\-6\fP) 으로 \fIfoo.xz\fP 파일에 압축해 넣고, 압축 과정이 무사히 끝나면 \fIfoo\fP를
|
| 1352 |
+
삭제합니다:
|
| 1353 |
+
.RS
|
| 1354 |
+
.PP
|
| 1355 |
+
.nf
|
| 1356 |
+
\f(CRxz foo\fR
|
| 1357 |
+
.fi
|
| 1358 |
+
.RE
|
| 1359 |
+
.PP
|
| 1360 |
+
\fIbar.xz\fP를 \fIbar\fP 에 압축을 해제한 후 압축 해제가 무사히 끝나도 \fIbar.xz\fP를 삭제하지 않습니다:
|
| 1361 |
+
.RS
|
| 1362 |
+
.PP
|
| 1363 |
+
.nf
|
| 1364 |
+
\f(CRxz \-dk bar.xz\fR
|
| 1365 |
+
.fi
|
| 1366 |
+
.RE
|
| 1367 |
+
.PP
|
| 1368 |
+
기본 사전 설정 \fB\-6\fP 보다는 느리지만, 압축 및 압축 해제시 메모리를 적게 차지(각각 48\ Mib, 5\MiB)는 \fB\-4e\fP
|
| 1369 |
+
사전 설정(\fB\-4 \-\-extreme\fP)을 활용하여 \fIbaz.tar.xz\fP 파일을 만듭니다:
|
| 1370 |
+
.RS
|
| 1371 |
+
.PP
|
| 1372 |
+
.nf
|
| 1373 |
+
\f(CRtar cf \- baz | xz \-4e > baz.tar.xz\fR
|
| 1374 |
+
.fi
|
| 1375 |
+
.RE
|
| 1376 |
+
.PP
|
| 1377 |
+
압축 및 비압축 파일을 단일 명령으로 표준 출력에 압축해제할 수 있습니다:
|
| 1378 |
+
.RS
|
| 1379 |
+
.PP
|
| 1380 |
+
.nf
|
| 1381 |
+
\f(CRxz \-dcf a.txt b.txt.xz c.txt d.txt.lzma > abcd.txt\fR
|
| 1382 |
+
.fi
|
| 1383 |
+
.RE
|
| 1384 |
+
.
|
| 1385 |
+
.SS "다중 파일 병렬 압축"
|
| 1386 |
+
GNU와 *BSD에서는 \fBfind\fP(1) 명령과 \fBxargs\fP(1) 명령으로 여러 파일의 압축을 병렬 처리할 수 있습니다:
|
| 1387 |
+
.RS
|
| 1388 |
+
.PP
|
| 1389 |
+
.nf
|
| 1390 |
+
\f(CRfind . \-type f \e! \-name '*.xz' \-print0 \e
|
| 1391 |
+
| xargs \-0r \-P4 \-n16 xz \-T1\fR
|
| 1392 |
+
.fi
|
| 1393 |
+
.RE
|
| 1394 |
+
.PP
|
| 1395 |
+
\fBxargs\fP(1) 의 \fB\-P\fP 옵션으로 \fBxz\fP 프로세스의 병렬 처리 갯수를 지정합니다. \fB\-n\fP 옵션의 최적 값은 압축할
|
| 1396 |
+
파일 수에 달려있습니다. 압축할 파일이 몇개밖에 없다면 1이어야합니다. 파일이 수천 수만개 정도 된다면 \fBxargs\fP(1) 이
|
| 1397 |
+
어쨌든지간에 만들어낼 \fBxz\fP 프로세스의 겟수를 100으로 하거나 아니면 적당한 값을 지정하여 줄이는게 좋습니다.
|
| 1398 |
+
.PP
|
| 1399 |
+
\fBxz\fP에 \fB\-T1\fP옵션을 지정하면 단일\-스레드 모드로 강제합니다. \fBxargs\fP(1) 에서 병렬 처리 갯수를 제어할 수 있기
|
| 1400 |
+
때문입니다.
|
| 1401 |
+
.
|
| 1402 |
+
.SS "로봇 모드"
|
| 1403 |
+
여러 파일을 압축한 후 저장할 바이트 용량을 계산합니다:
|
| 1404 |
+
.RS
|
| 1405 |
+
.PP
|
| 1406 |
+
.nf
|
| 1407 |
+
\f(CRxz \-\-robot \-\-list *.xz | awk '/^totals/{print $5\-$4}'\fR
|
| 1408 |
+
.fi
|
| 1409 |
+
.RE
|
| 1410 |
+
.PP
|
| 1411 |
+
이 스크립트에서는 충분히 최신의 \fBxz\fP 명령을 사용하는지 알아보려 합니다. 다음 \fBsh\fP(1) 스크립트에서는 \fBxz\fP 도구의
|
| 1412 |
+
버전 번호가 최소한 5.0.0인지 여부를 검사합니다. 이 방식은 \fB\-\-robot\fP 옵션을 지원하지 않는 오래된 베타 버전과도 호환성이
|
| 1413 |
+
있습니다:
|
| 1414 |
+
.RS
|
| 1415 |
+
.PP
|
| 1416 |
+
.nf
|
| 1417 |
+
\f(CRif ! eval "$(xz \-\-robot \-\-version 2> /dev/null)" ||
|
| 1418 |
+
[ "$XZ_VERSION" \-lt 50000002 ]; then
|
| 1419 |
+
echo "Your xz is too old."
|
| 1420 |
+
fi
|
| 1421 |
+
unset XZ_VERSION LIBLZMA_VERSION\fR
|
| 1422 |
+
.fi
|
| 1423 |
+
.RE
|
| 1424 |
+
.PP
|
| 1425 |
+
\fBXZ_OPT\fP 환경 변수로 압축 해제시 메뢰 사용량 한계를 설정하지만, 한계 값을 이미 설정했다면, 값을 늘리지 않습니다:
|
| 1426 |
+
.RS
|
| 1427 |
+
.PP
|
| 1428 |
+
.nf
|
| 1429 |
+
\f(CRNEWLIM=$((123 << 20))\ \ # 123 MiB
|
| 1430 |
+
OLDLIM=$(xz \-\-robot \-\-info\-memory | cut \-f3)
|
| 1431 |
+
if [ $OLDLIM \-eq 0 \-o $OLDLIM \-gt $NEWLIM ]; then
|
| 1432 |
+
XZ_OPT="$XZ_OPT \-\-memlimit\-decompress=$NEWLIM"
|
| 1433 |
+
export XZ_OPT
|
| 1434 |
+
fi\fR
|
| 1435 |
+
.fi
|
| 1436 |
+
.RE
|
| 1437 |
+
.
|
| 1438 |
+
.SS "개별 압축 필터 체인 설정"
|
| 1439 |
+
개별 설정 필터 체인의 초단순 사용방식은 LZMA2 사전 설정 값을 별도로 설정하는 방식입니다. ���전 설정은 잠재적으로 쓸만한 압축
|
| 1440 |
+
설정 조합만 다루기 때문에 꽤 쓸모가 있을 수도 있습니다.
|
| 1441 |
+
.PP
|
| 1442 |
+
\fB\-0\fP ... \fB\-9\fP 옵션의 설명에서 테이블의 CompCPU 컬럼과 \fB\-\-extreme\fP 옵션은 LZMA2 사전 설정을
|
| 1443 |
+
개별적으로 맞췄을 때 쓸만할 수도 있습니다. 여기 관련내용을 테이블 둘로 정리해서 모아보았습니다:
|
| 1444 |
+
.RS
|
| 1445 |
+
.PP
|
| 1446 |
+
.TS
|
| 1447 |
+
tab(;);
|
| 1448 |
+
c c
|
| 1449 |
+
n n.
|
| 1450 |
+
Preset;CompCPU
|
| 1451 |
+
\-0;0
|
| 1452 |
+
\-1;1
|
| 1453 |
+
\-2;2
|
| 1454 |
+
\-3;3
|
| 1455 |
+
\-4;4
|
| 1456 |
+
\-5;5
|
| 1457 |
+
\-6;6
|
| 1458 |
+
\-5e;7
|
| 1459 |
+
\-6e;8
|
| 1460 |
+
.TE
|
| 1461 |
+
.RE
|
| 1462 |
+
.PP
|
| 1463 |
+
어떤 파일을 압축할 때 상당히 큰 딕셔너리(예: 32MiB)가 필요 하다는걸 알아채셨지만, \fBxz \-8\fP 명령이 압축할 때보다 더 빠른
|
| 1464 |
+
속도로 압축하려 한다면, 더 큰 딕셔너리 사용을 위해 더 낮은 CompCPU 사전 설정 값(예: 1)으로 수정할 수 있습니다:
|
| 1465 |
+
.RS
|
| 1466 |
+
.PP
|
| 1467 |
+
.nf
|
| 1468 |
+
\f(CRxz \-\-lzma2=preset=1,dict=32MiB foo.tar\fR
|
| 1469 |
+
.fi
|
| 1470 |
+
.RE
|
| 1471 |
+
.PP
|
| 1472 |
+
각 파일에 대해, 위 명령은 압축율이 더 좋아지면서도 \fBxz \-6\fP보다 더 빨라집니다. 그러나, CompCPU 값을 낮게 유지하는
|
| 1473 |
+
대신 큰 딕셔너리에서 일부 파일을 강조해야 합니다. 큰 딕셔너리가 대부분의 도움을 주는 매우 명백한 상황에서는 최소한 몇 메가바이트의
|
| 1474 |
+
매우 유사한 각 파일이 아카이브에 들어갑니다. 딕셔너리 크기는 LZMA2가 연속으로 존재하는 각 파일의 유사성으로부터 얻는 장점을 취할
|
| 1475 |
+
수 있을 때 일부 개별 파일보다 훨씬 더 커집니다.
|
| 1476 |
+
.PP
|
| 1477 |
+
압축 프로그램과 압축 해제 프로그램에서 메모리를 엄청 많이 사용해도 상관 없고, 파일을 수백 메가 바이트 메모리 용량을 활용하여
|
| 1478 |
+
압축한다면, \fBxz \-9\fP 명령에 64MiB 용량을 초과하는 딕셔너리를 사용할 수 있게 하는 방법도 쓸만할 지도 모릅니다:
|
| 1479 |
+
.RS
|
| 1480 |
+
.PP
|
| 1481 |
+
.nf
|
| 1482 |
+
\f(CRxz \-vv \-\-lzma2=dict=192MiB big_foo.tar\fR
|
| 1483 |
+
.fi
|
| 1484 |
+
.RE
|
| 1485 |
+
.PP
|
| 1486 |
+
위 예제에서와 같이 \fB\-vv\fP (\fB\-\-verbose \-\-verbose\fP) 옵션을 사용하면 압축 및 압축 해제 과정에서 필요한 메모리
|
| 1487 |
+
용량을 살펴보는데 요긴할 수 있습니다. 압축 해제한 파일 크기보다 더 큰 딕셔너리를 사용하면 불필요한 메모리 소모량이 발생하여 위
|
| 1488 |
+
명령이 작은 파일에는 쓸모 없음을 기억하십시오.
|
| 1489 |
+
.PP
|
| 1490 |
+
때로는 압축 시간이 딱히 상관이 없을 수도 있습니다만, 압축 해제시 메모리 사용량을 적게 유지해야 할 수도 있습니다. 예를 들면,
|
| 1491 |
+
임베디드 시스템에서 파일 압축을 해제할 수도 있습니다. 다음 명령의 경우 \fB\-6e\fP (\fB\-6 \-\-extreme\fP) 옵션을 기반
|
| 1492 |
+
옵션을 사용하며 딕셔너리 크기를 64KiB만 사용하도록 제한합니다. 결과 파일은 XZ 임베디드(이게 \fB\-\-check=crc32\fP
|
| 1493 |
+
옵션이 있는 이유)로 100KiB 메모리 용량을 활용하여 풀어낼 수 있습니다.
|
| 1494 |
+
.RS
|
| 1495 |
+
.PP
|
| 1496 |
+
.nf
|
| 1497 |
+
\f(CRxz \-\-check=crc32 \-\-lzma2=preset=6e,dict=64KiB foo\fR
|
| 1498 |
+
.fi
|
| 1499 |
+
.RE
|
| 1500 |
+
.PP
|
| 1501 |
+
가능한 한 수 바이트를 더 쥐어 짜내고 싶을 때, 리터럴 문맥 비트 수(\fIlc\fP)와 위치 비트 수(\fIpb\fP)를 조정하면 도움이 될
|
| 1502 |
+
수도 있습니다. 리터럴 위치 비트 수(\fIlp\fP)를 조금 건드리는 것 또한 도움이 될 지도 모르겠지만 보통 \fIlc\fP 값과 \fIpb\fP
|
| 1503 |
+
값이 더 중요합니다. 예를 들면, 소스 코드 저장 파일에는 US\-ASCII 텍스트가 대부분이기에, 다음과 같은 경우는 \fBxz \-6e\fP
|
| 1504 |
+
명령을 실행했을 때부다는 아주 약간(거의 0.1% 수준) 작은 파일을 얻어낼 수도 있습니다(\fBlc=4\fP를 빼고도 시도해보십시오):
|
| 1505 |
+
.RS
|
| 1506 |
+
.PP
|
| 1507 |
+
.nf
|
| 1508 |
+
\f(CRxz \-\-lzma2=preset=6e,pb=0,lc=4 source_code.tar\fR
|
| 1509 |
+
.fi
|
| 1510 |
+
.RE
|
| 1511 |
+
.PP
|
| 1512 |
+
LZMA2와 다른 필터를 함께 사용하면 일부 파일 형식에 대해 압축율을 개선할 수 있습니다. 예를 들면 x86\-32 또는 x86\-64
|
| 1513 |
+
공유 라이브러리를 x86 BCJ 필터를 활용하여 압축할 경우:
|
| 1514 |
+
.RS
|
| 1515 |
+
.PP
|
| 1516 |
+
.nf
|
| 1517 |
+
\f(CRxz \-\-x86 \-\-lzma2 libfoo.so\fR
|
| 1518 |
+
.fi
|
| 1519 |
+
.RE
|
| 1520 |
+
.PP
|
| 1521 |
+
참고로 필터 옵션의 순서는 상당히 중요합니다. \fB\-\-x86\fP을 \fB\-\-lzma\fP 이전에 지정하면 \fBxz\fP에서 오류가 나는데,
|
| 1522 |
+
LZMA2 다음에는 어떤 필터든 설정할 수 없고, 옵션 체인상 마지막 필터로 x86 BCJ 필터를 사용할 수 없기 때문입니다.
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| 1523 |
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.PP
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LZMA2와 델타 필터는 비트맵 그림에 최적의 결과를 가져다줄 수 있습니다. PNG에 보통 안성맞춥인데, PNG에는 단순 델타 필터보단
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약간 더 고급진 필터를 사용하지만, 실제 압축을 진행할 때는 Deflate를 사용하기 때문입니다.
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| 1526 |
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.PP
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예를 들어 이미지를 압축하지 않은 비압축 TIFF로 저장해야 하는 경우가 있습니다. 델타 필터의 거리 매개변수는 그림에서 픽셀당 바이트
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수에 일치하도록 설정합니다. 예를 들면, 24비트 RGB 비트맵의 경우 \fBdist=3\fP 거리 매개변수 값을 설정해야 하며, LZMA2
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| 1529 |
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압축시 3바이트 정렬을 따르도록 \fBpb=0\fP 값을 전달하는 방법도 바람직합니다:
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.RS
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.PP
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.nf
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\f(CRxz \-\-delta=dist=3 \-\-lzma2=pb=0 foo.tiff\fR
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.fi
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.RE
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.PP
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여러 이미지를 단일 아카이브로 넣고 싶다면(예: \fB.tar\fP), 모든 이미지에 대해 동일한 픽셀당 바이트 수가 들어가는 경우에도 델타
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| 1538 |
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필터가 동작합니다.
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.
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| 1540 |
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.SH "추가 참조"
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\fBxzdec\fP(1), \fBxzdiff\fP(1), \fBxzgrep\fP(1), \fBxzless\fP(1), \fBxzmore\fP(1),
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| 1542 |
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\fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fB7z\fP(1)
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| 1543 |
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.PP
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| 1544 |
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XZ 유틸리티: <https://tukaani.org/xz\-utils/>
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| 1545 |
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.br
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| 1546 |
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XZ 임베디드: <https://tukaani.org/xz/embedded/>
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| 1547 |
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.br
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| 1548 |
+
LZMA SDK: <https://7\-zip.org/sdk.html>
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evalkit_tf440/share/man/ko/man1/xz.1
ADDED
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@@ -0,0 +1,1548 @@
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
'\" t
|
| 2 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 3 |
+
.\"
|
| 4 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 5 |
+
.\" Jia Tan
|
| 6 |
+
.\"
|
| 7 |
+
.\" Korean translation for the xz-man
|
| 8 |
+
.\" Seong-ho Cho <[email protected]>, 2023, 2024.
|
| 9 |
+
.\"
|
| 10 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 11 |
+
.\"
|
| 12 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 13 |
+
.\"
|
| 14 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 15 |
+
.TH XZ 1 2024\-12\-30 Tukaani "XZ 유틸리티"
|
| 16 |
+
.
|
| 17 |
+
.SH 이름
|
| 18 |
+
xz, unxz, xzcat, lzma, unlzma, lzcat \- .xz 파일과 .lzma 파일을 압축 또는 압축 해제합니다
|
| 19 |
+
.
|
| 20 |
+
.SH 요약
|
| 21 |
+
\fBxz\fP [\fI<옵션>...\fP] [\fI<파일>...\fP]
|
| 22 |
+
.
|
| 23 |
+
.SH "명령 별칭"
|
| 24 |
+
\fBunxz\fP 명령은 \fBxz \-\-decompress\fP 명령과 동일합니다.
|
| 25 |
+
.br
|
| 26 |
+
\fBxzcat\fP 명령은 \fBxz \-\-decompress \-\-stdout\fP 명령과 동일합니다.
|
| 27 |
+
.br
|
| 28 |
+
\fBlzma\fP 명령은 \fBxz \-\-format=lzma\fP 명령과 동일합니다.
|
| 29 |
+
.br
|
| 30 |
+
\fBunlzma\fP 명령은 \fBxz \-\-format=lzma \-\-decompress\fP 명령과 동일합니다.
|
| 31 |
+
.br
|
| 32 |
+
\fBlzcat\fP 명령은 \fBxz \-\-format=lzma \-\-decompress \-\-stdout\fP 명령과 동일합니다.
|
| 33 |
+
.PP
|
| 34 |
+
파일 압축을 해제해야 하는 셸 스크립트를 작성할 때, \fBunxz\fP 와 \fBxzcat\fP 이름 대신 \fBxz\fP 명령과 적절한 인자
|
| 35 |
+
값(\fBxz \-d\fP 또는 \fBxz \-dc\fP)의 사용을 추천드립니다.
|
| 36 |
+
.
|
| 37 |
+
.SH 설명
|
| 38 |
+
\fBxz\fP는 \fBgzip\fP(1) 과 \fBbzip2\fP(1) 과 비슷한 명령행 문법을 지닌 범용 데이터 압축 도구입니다. 자체 파일
|
| 39 |
+
형식은 \fB.xz\fP 형식이나, LZMA 유틸리티에서 사용하는 예전 \fB.lzma\fP 형식과 형식 헤더가 없는 RAW 압축 스트림도
|
| 40 |
+
지원합니다. 게다가, \fBlzip\fP에서 활용하는 \fB.lz\fP 형식 압축 해제도 지원합니다.
|
| 41 |
+
.PP
|
| 42 |
+
각 \fI파일\fP 에 대한 \fBxz\fP 압축 또는 압축 해제는 선택 동작 모드에 따릅니다. \fI<파일>\fP 값이 주어졌거나
|
| 43 |
+
\fI<파일>\fP 값이 \fB\-\fP이면, \fBxz\fP 명령에서 표준 입력을 읽고 처리한 데이터를 표준 출력에 기록합니다.
|
| 44 |
+
\fBxz\fP 에서는 터미널에서 활용할 경우 압축 데이터를 표준 압축으로 기록하는 동작을 거절(오류를 출력하고 \fI<파일>\fP을
|
| 45 |
+
건너뜀)합니다. 이와 비슷하게, \fBxz\fP 유틸리티를 터미널에서 실행하면 표준 입력의 압축 데이터 읽기를 거절합니다.
|
| 46 |
+
.PP
|
| 47 |
+
\fB\-\-stdout\fP 을 지정하지 않는 한, \fB\-\fP가 아닌 \fI<파일>\fP을 원본 \fI<파일>\fP 이름에서
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| 48 |
+
가져온 새 파일 이름으로 기록합니다:
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| 49 |
+
.IP \(bu 3
|
| 50 |
+
압축할 때, 대상 파일 형식의 접미사(\fB.xz\fP or \fB.lzma\fP) 는 원본 파일 이름 뒤에 붙어 대상 파일이름이 됩니다.
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| 51 |
+
.IP \(bu 3
|
| 52 |
+
압축 해제할 때, \fB.xz\fP, \fB.lzma\fP, \fB.lz\fP 접미사를 파일 이름에서 제거하고 대상 파일 이름을 알아냅니다.
|
| 53 |
+
\fBxz\fP에서는 \fB.txz\fP, \fB.tlz\fP 접미사도 인식하며, \fB.tar\fP 접미사로 치환합니다.
|
| 54 |
+
.PP
|
| 55 |
+
대상 파일이 이미 있으면, 오류를 나타내고 \fI<파일>\fP을 건너뜁니다.
|
| 56 |
+
.PP
|
| 57 |
+
표준 출력으로 기록하기 전에는, \fBxz\fP는 경고를 나타내며, 다음 조건에 만족할 경우 \fI<파일>\fP을 건너뜁니다:
|
| 58 |
+
.IP \(bu 3
|
| 59 |
+
\fI<파일>\fP이 일반 파일이 아닐 때. 심볼릭 링크는 따라가지 않기에, 일반 파일로 간주하지 않습니다.
|
| 60 |
+
.IP \(bu 3
|
| 61 |
+
\fI<파일>\fP이 하나 이상의 하드 링크일 떄.
|
| 62 |
+
.IP \(bu 3
|
| 63 |
+
\fI<파일>\fP에 setuid, setgid, 끈적이 비트 집합이 붙어있을 떄.
|
| 64 |
+
.IP \(bu 3
|
| 65 |
+
동작 모드를 압축으로 설정하고, \fI<파일>\fP은 대상 파일 형식의 접미사를 이미 붙였을 때(\fB.xz\fP 형식으로 압축하면
|
| 66 |
+
\&\fB.xz\fP 또는 \fB.txz\fP, \fB.lzma\fP 형식으로 압축하면 \fB.lzma\fP 또는 \fB.tlz\fP).
|
| 67 |
+
.IP \(bu 3
|
| 68 |
+
동작 모드를 압축 해제로 설정하고, \fI<파일>\fP에 지원 파일 형식 접미사(\fB.xz\fP, \fB.txz\fP, \fB.lzma\fP,
|
| 69 |
+
\&\fB.tlz\fP, \fB.lz\fP)를 붙이지 않았을 때.
|
| 70 |
+
.PP
|
| 71 |
+
\fI<파일>\fP 의 압축 또는 압축 해제를 성공하고 나면, \fBxz\fP는 소유자, 소유그룹, 권한, 접근 시각, 수정 시각
|
| 72 |
+
정보를 원본 \fI<파일>\fP에서 대상 파일로 그대로 복사합니다. 그룹 정보 복사에 실패하면, 권한을 수정하여 원본
|
| 73 |
+
\fI<파일>\fP에 접근 권한이 없는 사용자가 대상 파일로 접근하지 못하게 합니다. \fBxz\fP는 아직 접근 제어 목록이나
|
| 74 |
+
확장 속성 등의 기타 메타데이터를 복사하는 기능은 지원하지 않습니다.
|
| 75 |
+
.PP
|
| 76 |
+
대상 파일을 온전히 닫고 나면, \fB\-\-keep\fP 옵션을 지원하지 않았을 경우 원본 \fI<파일>\fP을 제거합니다. 원본
|
| 77 |
+
\fI<파일>\fP은 출력을 표준 출력으로 기록했거나 오류가 발생했을 경우 제거하지 않습니다.
|
| 78 |
+
.PP
|
| 79 |
+
\fBxz\fP 프로세스에 \fBSIGINFO\fP 시그널 또는 \fBSIGUSR1\fP 시그널을 보내면 표준 출력으로 진행 정보를 출력합니다. 표준
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| 80 |
+
오류가 터미널일 경우일 경우에만 제한하며 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 지정하면 진행 표시줄을 자동으로 나타냅니다.
|
| 81 |
+
.
|
| 82 |
+
.SS "메모리 사용"
|
| 83 |
+
\fBxz\fP 메모리 사용은 수백 킬로바이트로 시작하여 수 기가바이트까지 압축 설정에 따라 다릅니다. 압축 해제 프로그램이 필요로 하는
|
| 84 |
+
메모리 공간을 결정하는 파일 압축시에 설정 값을 활용합니다. 보통 압축 해제 프로그램은 파일을 만들 때, 압축 프로그램 메모리 사용량의
|
| 85 |
+
5% 에서 20% 정도 필요합니다. 예를 들면, \fBxz \-9\fP로 압축한 파일 압축 해제시 현재 65MiB 메모리 용량이 필요합니다.
|
| 86 |
+
여전하게도, 압축 해제시 수 기가 바이트의 메모리가 필요한 \fB.xz\fP 파일에도 가능한 이야기입니다.
|
| 87 |
+
.PP
|
| 88 |
+
특히 이전 시스템 사용자의 경우 메모리 사용량이 엄청나게 늘어나는 점에 짜증이 날 수 있습니다. 이런 불편한 상황을 피하기 위해,
|
| 89 |
+
\fBxz\fP에 기본적으로 비활성 상태인 내장 메모리 사용 제한 기능을 넣었습니다. 일부 운영체제에서 처리 중 메모리 사용을 제한하는
|
| 90 |
+
수단을 제공하긴 하지만, 여기에 의지하기에는 충분히 유연하지 않습니다(예를 들면, \fBulimit\fP(1)을 사용하면 가상 메모리를
|
| 91 |
+
제한하여 \fBmmap\fP(2)을 먹통으로 만듭니다).
|
| 92 |
+
.PP
|
| 93 |
+
메모리 사용 제한 기능은 \fB\-\-memlimit=\fP\fI<제한용량>\fP 명령행 옵션으로 사용할 수 있습니다. 종종
|
| 94 |
+
\fBXZ_DEFAULTS=\-\-memlimit=150MiB\fP와 같이 \fBXZ_DEFAULTS\fP 환경 변수를 설정하여 제한 기능을 켜는게 더
|
| 95 |
+
편합니다. \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션과
|
| 96 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션을 활용하여 압축 및 압축 해제시 별도로 한계 값을
|
| 97 |
+
설정할 수 있습니다. 이 두 가지 옵션의 \fBXZ_DEFAULTS\fP 환경 변수 밖에서의 사용은, \fBxz\fP를 단일 실행할 때 압축 및
|
| 98 |
+
압축 해제 동작을 동시에 수행하지 않으며, 앞서 언급한 두가지 옵션을 명령행에 입력하기에는
|
| 99 |
+
\fB\-\-memlimit=\fP\fI<제한용량>\fP(또는 \fB\-M\fP \fI<제한용량>\fP)이 더 짧기 때문에 별로 쓸모가
|
| 100 |
+
없습니다.
|
| 101 |
+
.PP
|
| 102 |
+
압축 해제시 메모리 사용 제한 지정 한계를 초과하면, \fBxz\fP 유틸리티에서 오류를 나타내며 파일 압축 해제는 실패합니다. 압축을
|
| 103 |
+
실행할 때 사용 제한 지정 한계를 넘어서면 \fBxz\fP에서는 설정 값을 줄여서 어쨌든 한계를 넘지 못하게
|
| 104 |
+
합니다(\fB\-\-format=raw\fP 옵션 또는 \fB\-\-no\-adjust\fP 옵션 사용시 제외). 설정 한계 값이 엄청 작지 않은 이상 이
|
| 105 |
+
방식대로 처리하면 어쨌든 실패하지 않습니다. 설정 값조정은 압축 래벨 사전 설정과 일치하지 않을 때 단계적으로 진행하는데, 이를테면,
|
| 106 |
+
\fBxz \-9\fP 명령 수행에 필요한 양보다 한계 값이 약간 작으면, 설정 값을 \fBxz \-8\fP에 못미치게 약간 줄여서 진행합니다.
|
| 107 |
+
.
|
| 108 |
+
.SS ".xz 파일 결합 및 패딩"
|
| 109 |
+
\&\fB.xz\fP 파일을 있는 그대로 합칠 수 있습니다. \fBxz\fP는 \fB.xz\fP 파일을 단독 파일일 때 처럼 압축해제합니다.
|
| 110 |
+
.PP
|
| 111 |
+
결합 부분과 마지막 부분 뒤에 패딩을 추가할 수 있습니다. 패딩은 널 바이트로 구성해야 하며 패딩 길이는 4바이트로 구성해야 합니다.
|
| 112 |
+
512 바이트 블록으로 파일 크기를 이루는 매체에 \fB.xz\fP 파일을 저장했을 경우에 요긴할 수 있습니다.
|
| 113 |
+
.PP
|
| 114 |
+
\&\fB.lzma\fP 파일 또는 원시 스트림의 경우 결합과 패딩을 허용하지 않습니다.
|
| 115 |
+
.
|
| 116 |
+
.SH 옵션
|
| 117 |
+
.
|
| 118 |
+
.SS "정수 접두사와 별도 값"
|
| 119 |
+
정수 인자값이 필요한 대부분 위치에서는, 큰 정수값을 나타내기 쉽게 하도록 추가 접미사를 지원합니다. 정수와 접미사 사이에 어떤 공백이
|
| 120 |
+
있으면 안됩니다.
|
| 121 |
+
.TP
|
| 122 |
+
\fBKiB\fP
|
| 123 |
+
1,024 (2^10) 배수 정수값. \fBKi\fP, \fBk\fP, \fBkB\fP, \fBK\fP, \fBKB\fP 단위를 \fBKiB\fP 동의어로 받아들입니다.
|
| 124 |
+
.TP
|
| 125 |
+
\fBMiB\fP
|
| 126 |
+
1,048,576 (2^20) 배수 정수값. \fBMi\fP, \fBm\fP, \fBM\fP, \fBMB\fP 단위를 \fBMiB\fP 동의어로 받아들입니다.
|
| 127 |
+
.TP
|
| 128 |
+
\fBGiB\fP
|
| 129 |
+
1,073,741,824 (2^30) 배수 정수값. \fBGi\fP, \fBg\fP, \fBG\fP, \fBGB\fP 단위를 \fBGiB\fP 동의어로
|
| 130 |
+
받아들입니다.
|
| 131 |
+
.PP
|
| 132 |
+
특수 값 \fBmax\fP는 옵션에서 지원하는 정수 최대 값을 나타낼 때 사용할 수 있습니다.
|
| 133 |
+
.
|
| 134 |
+
.SS "동작 모드"
|
| 135 |
+
여러 동작 모드를 보여드리겠습니다만, 마지막에 주어진 동작 모드로 동작합니다.
|
| 136 |
+
.TP
|
| 137 |
+
\fB\-z\fP, \fB\-\-compress\fP
|
| 138 |
+
압축합니다. 어떤 동작 모드 옵션도 지정하지 않고 다른 동작 모드를 명령행에 따로 지정하지 않았다면 이 동작 모드는 기본입니다(예:
|
| 139 |
+
\fBunxz\fP 는 \fB\-\-decompress\fP를 암시).
|
| 140 |
+
.IP ""
|
| 141 |
+
.\" The DESCRIPTION section already says this but it's good to repeat it
|
| 142 |
+
.\" here because the default behavior is a bit dangerous and new users
|
| 143 |
+
.\" in a hurry may skip reading the DESCRIPTION section.
|
| 144 |
+
After successful compression, the source file is removed unless writing to
|
| 145 |
+
standard output or \fB\-\-keep\fP was specified.
|
| 146 |
+
.TP
|
| 147 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-decompress\fP, \fB\-\-uncompress\fP
|
| 148 |
+
.\" The DESCRIPTION section already says this but it's good to repeat it
|
| 149 |
+
.\" here because the default behavior is a bit dangerous and new users
|
| 150 |
+
.\" in a hurry may skip reading the DESCRIPTION section.
|
| 151 |
+
Decompress. After successful decompression, the source file is removed
|
| 152 |
+
unless writing to standard output or \fB\-\-keep\fP was specified.
|
| 153 |
+
.TP
|
| 154 |
+
\fB\-t\fP, \fB\-\-test\fP
|
| 155 |
+
압축 \fI<파일>\fP의 무결성을 시험해봅니다. 이 옵션은 압축 해제 데이터를 표준 출력으로 기록하는 대신 버린다는 점을
|
| 156 |
+
제외하고 \fB\-\-decompress \-\-stdout\fP과 동일합니다. 어떤 파일도 만들거나 제거하지 않습니다.
|
| 157 |
+
.TP
|
| 158 |
+
\fB\-l\fP, \fB\-\-list\fP
|
| 159 |
+
압축 \fI<파일>\fP 정보를 출력합니다. 압축 해제 출력을 내보내지 않으며, 어떤 파일도 만들거나 제거하지 않습니다. 이
|
| 160 |
+
조회 모드에서, 프로그램은 표준 입력 또는 기타 탐색 불가능한 원본에서 압축 데이터를 읽을 수 없습니다.
|
| 161 |
+
.IP ""
|
| 162 |
+
\fI<파일>\fP 기본 정보를 파일 당 한 줄 씩 기본으로 보여줍니다. 더 자세한 정보를 보려면 \fB\-\-verbose\fP
|
| 163 |
+
옵션을 사용하십시오. 더 자세한 정보는 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 두번 사용하면 되지만, 추가 정보를 더 많이 가져오면서 탐색
|
| 164 |
+
횟수가 늘어나는 문제로 인해 느려질 수 있습니다. 세부 출력 너비는 80 문자를 초과하며, 예를 들어 출력을 파이핑한다면, 터미널이
|
| 165 |
+
충분히 너비가 넓지 못할 경우 \fBless\ \-S\fP 명령이 편리할 수 있습니다.
|
| 166 |
+
.IP ""
|
| 167 |
+
정확한 출력은 \fBxz\fP 버전과 다른 로캘에 따라 바뀔 수 있습니다. 기계 판독용 출력시 \fB\-\-robot \-\-list\fP 옵션을
|
| 168 |
+
사용합니다.
|
| 169 |
+
.
|
| 170 |
+
.SS "동작 수정자"
|
| 171 |
+
.TP
|
| 172 |
+
\fB\-k\fP, \fB\-\-keep\fP
|
| 173 |
+
입력 파일을 삭제하지 않습니다.
|
| 174 |
+
.IP ""
|
| 175 |
+
\fBxz\fP 5.2.6 부터는 이 옵션으로 입력 파일이 일반 파일을 참조하는 심볼릭 링크나 하나 이상의 하드 링크, 내지는 setuid,
|
| 176 |
+
setgid, 끈적이 비트 세트를 설정한 상태라도 압축하거나 압축을 풀 수 있습니다. setuid, setgid, 끈적이 비트는 대상
|
| 177 |
+
파일에 복사하지 않습니다. 이전 버전에서는 \fB\-\-force\fP 옵션을 지정했을 때만 가능했습니다.
|
| 178 |
+
.TP
|
| 179 |
+
\fB\-f\fP, \fB\-\-force\fP
|
| 180 |
+
이 옵션은 몇가지 동작에 영향을 줍니다:
|
| 181 |
+
.RS
|
| 182 |
+
.IP \(bu 3
|
| 183 |
+
대상 파일이 이미 있으면, 압축 또는 압축 해제 전 삭제합니다.
|
| 184 |
+
.IP \(bu 3
|
| 185 |
+
입력 파일이 일반 파일을 참조하는 심볼릭 링크나 하나 이상의 하드 링크, 내지는 setuid, setgid, 끈적이 비트 세트를 설정한
|
| 186 |
+
상태라도 압축 또는 압축 해제를 진행합니다. setuid, setgid, 끈적이 비트는 대상 파일에 복사하지 않습니다.
|
| 187 |
+
.IP \(bu 3
|
| 188 |
+
\fB\-\-decompress\fP \fB\-\-stdout\fP 옵션을 같이 사용하는 상황에서 \fBxz\fP 명령이 원본 파일의 형식을 알아내지 못할 때,
|
| 189 |
+
원본 파일의 사본을 표준 출력으로 보냅니다. 이렇게 하면 \fBxzcat\fP \fB\-\-force\fP 명령을 \fBxz\fP 명령으로 압축하지 않은
|
| 190 |
+
파일에 대해 \fBcat\fP(1) 을 사용하는 것처럼 사용할 수 있습니다. 참고로 나중에, \fBxz\fP에서 \fBxz\fP로 하여금 여러 형식의
|
| 191 |
+
파일을 표준 출력으로 복사하는 대신 압축을 해제하도록 새 압축 파일 형식을 지원할 예정입니다.
|
| 192 |
+
\fB\-\-format=\fP\fI<형식>\fP 옵션은 \fBxz\fP 명령에 단일 파일 형식만 압축 해제하도록 제한할 때 사용할 수
|
| 193 |
+
있습니다.
|
| 194 |
+
.RE
|
| 195 |
+
.TP
|
| 196 |
+
\fB\-c\fP, \fB\-\-stdout\fP, \fB\-\-to\-stdout\fP
|
| 197 |
+
파일 대신 표준 출력으로 압축 또는 압축 해제한 데이터를 기록합니다. \fB\-\-keep\fP를 생략했습니다.
|
| 198 |
+
.TP
|
| 199 |
+
\fB\-\-single\-stream\fP
|
| 200 |
+
처음 \fB.xz\fP 스트림만 압축 해제하며, 스트림에 뒤따라오는 나머지 입력 데이터는 조용히 무시합니다. 보통 뒤따라오는 쓰레기 값에
|
| 201 |
+
대해서는 \fBxz\fP 에서 오류를 나타냅니다.
|
| 202 |
+
.IP ""
|
| 203 |
+
\fBxz\fP는 \fB.lzma\fP 파일 또는 원시 스트림에서 온 하나 이상의 스트림에 대해 압축 해제동작을 취하지 않지만, 이 옵션을 사용하면
|
| 204 |
+
\fBxz\fP에서 \fB.lzma\fP 파일 또는 원시 스트림을 처리한 다음에 뒤따라오는 데이터를 무시하도록 합니다.
|
| 205 |
+
.IP ""
|
| 206 |
+
이 옵션은 동작 모드가 \fB\-\-decompress\fP 또는 \fB\-\-test\fP가 아니면 동작에 아무런 영향을 주지 않습니다.
|
| 207 |
+
.TP
|
| 208 |
+
\fB\-\-no\-sparse\fP
|
| 209 |
+
희소 파일을 만들지 않습니다. 기본적으로 일반 파일로 압축 해제할 경우 \fBxz\fP 에서는 압축 해제한 파일에 이진 0값이 길게 늘어질
|
| 210 |
+
경우 희소 배열 파일을 만들려고 합니다. 표준 출력의 내용 길이만큼 연결한 일반 파일로 기록할 때도 동작하며 희소 파일을 만드는 동안
|
| 211 |
+
아무런 ��제가 나타나지 않게 각각의 추가 조건을 만족합니다. 희소 파일을 만들면 디스크 공간을 절약할 수 있으며 디스크 입출력을 줄여
|
| 212 |
+
압축 해제 속도를 올릴 수 있습니다.
|
| 213 |
+
.TP
|
| 214 |
+
\fB\-S\fP \fI.suf\fP, \fB\-\-suffix=\fP\fI.suf\fP
|
| 215 |
+
압축할 때, 대상 파일의 접두사를 \fB.xz\fP 또는 \fB.lzma\fP 대신 \fI.suf\fP로 사용하십시오. 표준 출력으로 기록하지 않고
|
| 216 |
+
원본 파일에 \fI.suf\fP 접두사가 붙어있으면, 경고를 나타내고 해당 파일을 건너뜁니다.
|
| 217 |
+
.IP ""
|
| 218 |
+
압축 해제할 때, \fI.suf\fP 접미사로 파일을 인식하기도 하고, \fB.xz\fP, \fB.txz\fP, \fB.lzma\fP, \fB.tlz\fP,
|
| 219 |
+
\&\fB.lz\fP 접미사가 붙은 파일도 인식합니다. 원본 파일에 \fI.suf\fP 접미사가 붙어있으면, 해당 접미사를 제거하여 대상 파일 이름을
|
| 220 |
+
알아냅니다.
|
| 221 |
+
.IP ""
|
| 222 |
+
원시 스트림 압축 및 압축 해제시(\fB\-\-format=raw\fP) 원시 스트림에 기본 접미사가 없기 때문에, 표준 출력으로 기록하지 않는
|
| 223 |
+
한 접미사를 반드시 지정해야 합니다.
|
| 224 |
+
.TP
|
| 225 |
+
\fB\-\-files\fP[\fB=\fP\fI<파일>\fP]
|
| 226 |
+
\fI<파일>\fP에서 처리할 파일 이름을 읽습니다. \fI<파일>\fP을 생략하면 파일 이름은 표준 입력에서
|
| 227 |
+
불러옵니다. 파일 이름은 개행 문자로 끝나야 합니다. 대시 문자(\fB\-\fP)는 일반 파일 이름으로 취급하며 표준 입력을 의미하지
|
| 228 |
+
않습니다. 파일 이름을 명령행 인자로 지정하면, \fI<파일>\fP에서 파일 이름을 읽어들이기 전 해당 명령행 인자를 먼저
|
| 229 |
+
처리합니다.
|
| 230 |
+
.TP
|
| 231 |
+
\fB\-\-files0\fP[\fB=\fP\fI<파일>\fP]
|
| 232 |
+
각 파일 이름이 널 문자로 끝나야 한다는 점만 제외하면 \fB\-\-files\fP[\fB=\fP\fI<파일>\fP] 옵션과 동일합니다.
|
| 233 |
+
.
|
| 234 |
+
.SS "기본 파일 형식 및 압축 옵션"
|
| 235 |
+
.TP
|
| 236 |
+
\fB\-F\fP \fIformat\fP, \fB\-\-format=\fP\fI<형식>\fP
|
| 237 |
+
압축 또는 압축해제 파일 \fI<형식>\fP을 지정합니다:
|
| 238 |
+
.RS
|
| 239 |
+
.TP
|
| 240 |
+
\fBauto\fP
|
| 241 |
+
기본 값입니다. 압축할 때, \fBauto\fP는 \fBxz\fP의 기본 동작과 동일합니다. 압축을 해제할 때, 입력 파일 형식을 자동으로
|
| 242 |
+
찾습니다. 참고로 원시 스트림(\fB\-\-format=raw\fP)의 경우 자동으로 찾을 수 없습니다.
|
| 243 |
+
.TP
|
| 244 |
+
\fBxz\fP
|
| 245 |
+
\&\fB.xz\fP 파일 형식으로 압축하거나, 압축 해제시 \fB.xz\fP 파일만 받아들입니다.
|
| 246 |
+
.TP
|
| 247 |
+
\fBlzma\fP, \fBalone\fP
|
| 248 |
+
이전 \fB.lzma\fP 파일 형식으로 압축하거나, 압축 해제시 \fB.lzma\fP 파일만 받아들입니다. \fBalone\fP 대체 명령은 LZMA
|
| 249 |
+
유틸리티 하위 호환성을 목적으로 제공합니다.
|
| 250 |
+
.TP
|
| 251 |
+
\fBlzip\fP
|
| 252 |
+
압축 해제시 \fB.lz\fP 파일만 받아들입니다. 압축은 지원하지 않습니다.
|
| 253 |
+
.IP ""
|
| 254 |
+
\&\fB.lz\fP 형식 버전 0과 비확장 버전 1을 지원합니다. 버전 0파일은 \fBlzip\fP 1.3 이전에서만 만듭니다. 일반적이진 않지만
|
| 255 |
+
일부 파일의 경우 이 형식과 관련된 원본 패키지로 보관한 파일을 찾을 수도 있습니다. 개인적으로 이 형식으로 압축한 오래된 개인 파일을
|
| 256 |
+
가지고 있을 수도 있습니다. 형식 버전 0 압축 해제 지원은 \fBlzip\fP 1.18에서 제거했습니다.
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| 257 |
+
.IP ""
|
| 258 |
+
\fBlzip\fP 1.4 이상에서는 버전 1형식의 파일을 만듭니다. 형식 버전 1로의 동기화 제거 마커 확장은 \fBlzip\fP 1.6에
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| 259 |
+
추가했습니다. 이 확장은 거의 쓰지 않으며 \fBxz\fP 에서 조차도 지원하지 않습니다(손상된 입력 파일로 진단함).
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| 260 |
+
.TP
|
| 261 |
+
\fBraw\fP
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| 262 |
+
원시 스트림으로 압축하거나 압축을 해제합니다(헤더 없음). 고급 사용자 전용입니다. 원시 스트림을 디코딩하려면,
|
| 263 |
+
\fB\-\-format=raw\fP 옵션을 사용하고 분명하게 필터 체인을 지정하여 컨테이너 헤더에 필요한 정보를 저장하게 끔 해야합니다.
|
| 264 |
+
.RE
|
| 265 |
+
.TP
|
| 266 |
+
\fB\-C\fP \fI<검사방식>\fP, \fB\-\-check=\fP\fI<검사방식>\fP
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| 267 |
+
무결성 검사 방식을 지정합니다. 검사 방식은 \fB.xz\fP 파일에 저장하며 압축 해제 데이터를 계산합니다. 이 옵션은 \fB.xz\fP
|
| 268 |
+
형식으로 압축할 때만 효력이 있습니다: \fB.lzma\fP 형식은 무결성 겁사를 지원하지 않습니다. 무결성 검사는 \fB.xz\fP 파일 압축을
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| 269 |
+
풀었을 때에 검사합니다.
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| 270 |
+
.IP ""
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| 271 |
+
지원 \fI검사\fP 형식:
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| 272 |
+
.RS
|
| 273 |
+
.TP
|
| 274 |
+
\fBnone\fP
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| 275 |
+
어떤 경우에도 무결성 검사 계산을 수행하지 않습니다. 보통 바람직하지 못한 생각입니다. 데이터 무결성을 다른 방식으로라도 검증해야
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| 276 |
+
하는 상황이면 쓸만할 수 있습니다.
|
| 277 |
+
.TP
|
| 278 |
+
\fBcrc32\fP
|
| 279 |
+
IEEE\-802.3 (이더넷)의 다항 연산으로 CRC32를 계산합니다.
|
| 280 |
+
.TP
|
| 281 |
+
\fBcrc64\fP
|
| 282 |
+
ECMA\-182의 다항식 연산으로 CRC64를 계산합니다. 이 동작이 기본 동작이기 때문에 CRC32가 깨진 파일을 찾을 때보다는 좀
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| 283 |
+
낮은 편이며 속도 차이도 거의 없습니다.
|
| 284 |
+
.TP
|
| 285 |
+
\fBsha256\fP
|
| 286 |
+
SHA\-256 해시를 계산합니다. CRC32와 CRC64 보다는 좀 느립니다.
|
| 287 |
+
.RE
|
| 288 |
+
.IP ""
|
| 289 |
+
\&\fB.xz\fP 헤더 무결성은 항상 CRC32로 검증하빈다. 이를 바꾸거나 It is not possible to change or
|
| 290 |
+
disable it.
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| 291 |
+
.TP
|
| 292 |
+
\fB\-\-ignore\-check\fP
|
| 293 |
+
압축 데이터를 압축해제할 경우 압축 데이터의 무결성 검증을 진행하지 않습니다. \fB.xz\fP 헤더의 CRC32 값은 그래도 여전히 보통
|
| 294 |
+
방식으로 검증합니다.
|
| 295 |
+
.IP ""
|
| 296 |
+
\fB이 옵션이 정확히 무슨 동작을 하는지 알기 전에는 사용하지 마십시오.\fP 이 옵션을 사용하는 타당한 이유로:
|
| 297 |
+
.RS
|
| 298 |
+
.IP \(bu 3
|
| 299 |
+
깨진 .xz 파일에서 데이터 복구를 시도합니다.
|
| 300 |
+
.IP \(bu 3
|
| 301 |
+
압축 해제 속도를 늘립니다. SHA\-256 또는 압축 파일에 들어간 그 무언가를 엄청 빨리 처리합니다. 다른 방식으로 파일 무결성을
|
| 302 |
+
검증해야 하는 목적이 아니라면 이 옵션을 사용하지 않는게 좋습니다.
|
| 303 |
+
.RE
|
| 304 |
+
.TP
|
| 305 |
+
\fB\-0\fP ... \fB\-9\fP
|
| 306 |
+
압축 사전 설정 수준을 선택합니다. 기본값은 \fB\-6\fP입니다. 다중 수준을 지정하면 가장 마지막 수준 옵션을 적용합니다. 개별 필터
|
| 307 |
+
체인을 이미 지정했다면, 압축 사전 설정 수준 값을 설정할 때 개별 필터 체인을 정리합니다.
|
| 308 |
+
.IP ""
|
| 309 |
+
사전 설정간 차이는 \fBgzip\fP(1)과 \fBbzip2\fP(1)을 사용할 때보다 더 비중을 차지합니다. 선택한 압축 설정은 압축 해제시
|
| 310 |
+
필요한 메모리 사용량을 셜정하므로 사전 설정 수준 값을 너무 높게 지정하면 RAM 용량이 적은 오래된 시스템에서 파일 압축 해제시 실패할
|
| 311 |
+
수 있습니다. 게다가, \fBgzip\fP(1) 과 \fBbzip2\fP(1)에서 처럼 종종 \fB모든 동작에 \-9를 몰래 활용하는건 바람직하지 않습니다\fP.
|
| 312 |
+
.RS
|
| 313 |
+
.TP
|
| 314 |
+
\fB\-0\fP ... \fB\-3\fP
|
| 315 |
+
동작이 빠른 사전 설정 부류입니다. \fB\-0\fP은 때로는 \fBgzip \-9\fP 명령보다 압축율이 훨씬 우수하면서도 더 빠릅니다. 더 큰
|
| 316 |
+
값은 보통 \fBbzip2\fP(1) 명령과 비교했을 떄 압축 결과가 압축 데이터에 따라 달라지더라도, 비교할 법한 속도 또는 더 나은
|
| 317 |
+
압축율을 보입니다.
|
| 318 |
+
.TP
|
| 319 |
+
\fB\-4\fP ... \fB\-6\fP
|
| 320 |
+
오래된 시스템에서 조차도 압축 해제 프로그램의 적절한 메모리 사용량을 보이면서 양호하거나 최적의 압축율을 보여줍니다. \fB\-6\fP 옵션은
|
| 321 |
+
압축 해제시 메모리 사용량이 16MiB 밖에 안되기 때문에 파일을 배포할 때 최적의 선택인 기본 값입니다. (\fB\-5e\fP 또는
|
| 322 |
+
\fB\-6e\fP도 역시 고려할 만합니다. \fB\-\-extreme\fP을 참고하십시오.)
|
| 323 |
+
.TP
|
| 324 |
+
\fB\-7 ... \-9\fP
|
| 325 |
+
\fB\-6\fP과 비슷하지만 압축 및 압축 해제시 요구 메모리 사용량이 더 높습니다. 압축 파일이 각각 8MiB, 16MiB, 32MiB
|
| 326 |
+
보다 클 경우에만 쓸만한 옵션입니다.
|
| 327 |
+
.RE
|
| 328 |
+
.IP ""
|
| 329 |
+
동일한 하드웨어에서, 압축 해제 속도는 압축한 데이터의 초당 정적 바이트 처리 수의 어림 평균입니다. 다시 말해, 압축율을 더 올리면,
|
| 330 |
+
압축 해제 속도도 역시 올라갑니다. 이는 곧 초당 비압축 데이터 출력 양이 달라질 수 있단 뜻입니다.
|
| 331 |
+
.IP ""
|
| 332 |
+
다음 표에 사전 설정 기능을 정리했습니다:
|
| 333 |
+
.RS
|
| 334 |
+
.RS
|
| 335 |
+
.PP
|
| 336 |
+
.TS
|
| 337 |
+
tab(;);
|
| 338 |
+
c c c c c
|
| 339 |
+
n n n n n.
|
| 340 |
+
Preset;DictSize;CompCPU;CompMem;DecMem
|
| 341 |
+
\-0;256 KiB;0;3 MiB;1 MiB
|
| 342 |
+
\-1;1 MiB;1;9 MiB;2 MiB
|
| 343 |
+
\-2;2 MiB;2;17 MiB;3 MiB
|
| 344 |
+
\-3;4 MiB;3;32 MiB;5 MiB
|
| 345 |
+
\-4;4 MiB;4;48 MiB;5 MiB
|
| 346 |
+
\-5;8 MiB;5;94 MiB;9 MiB
|
| 347 |
+
\-6;8 MiB;6;94 MiB;9 MiB
|
| 348 |
+
\-7;16 MiB;6;186 MiB;17 MiB
|
| 349 |
+
\-8;32 MiB;6;370 MiB;33 MiB
|
| 350 |
+
\-9;64 MiB;6;674 MiB;65 MiB
|
| 351 |
+
.TE
|
| 352 |
+
.RE
|
| 353 |
+
.RE
|
| 354 |
+
.IP ""
|
| 355 |
+
컬럼 설명:
|
| 356 |
+
.RS
|
| 357 |
+
.IP \(bu 3
|
| 358 |
+
DictSize는 LZMA2 딕셔너리 크기입니다. 압축 해제 파일의 크기보다 딕셔너리에서 사용하는 낭비 메모리 용량입니다. 실제로
|
| 359 |
+
필요하지 않은 \fB\-7\fP ... \fB\-9\fP 사전 설정값을 피해야 하는 적절한 이유이기도 합니다. \fB\-6\fP 이하에서는 소모 메모리 양이
|
| 360 |
+
충분히 적거나 따로 신경쓸 필요가 없습니다.
|
| 361 |
+
.IP \(bu 3
|
| 362 |
+
CompCPU는 압축 속도에 영향을 주는 LZMA2 설정의 단순화 표기 값입니다. 딕셔너리 크기는 속도에도 영향을 주기 때문에
|
| 363 |
+
CompCPU는 \fB\-6\fP ... \fB\-9\fP 수준값과 동일한데, 고수준 값은 여전히 조금 더 느려질 수 있습니다. 느려지는 만큼
|
| 364 |
+
압축율은 가능한 한 더 좋아집니다. \fB\-\-extreme\fP을 참고하십시오.
|
| 365 |
+
.IP \(bu 3
|
| 366 |
+
CompMem은 단일\-스레드 모드에서 필요한 압축 프로그램의 메모리 점유 용량입니다. \fBxz\fP 버전에 따라 다를 수 있습니다.
|
| 367 |
+
.IP \(bu 3
|
| 368 |
+
DecMem은 압축 해제 프로그램의 메모리 점유용량입니다. 이는 곧, 압축 해제 프로그램에서 필요한 메모리 사용량을 압축 설정에서
|
| 369 |
+
결정한다는 의미가 들어있습니다. 정확한 압축 해제 프로그램의 메모리 사용량은 LZMA2 딕셔너리 크기 보다는 조금 많지만 테이블의 값은
|
| 370 |
+
MiB 용량으로 완전히 반올림한 값입니다.
|
| 371 |
+
.RE
|
| 372 |
+
.IP ""
|
| 373 |
+
다중\-스레드 모드에서 필요한 메모리 용량은 단일\-스레드 모드보단 약간 더 많습니다. \fB\-\-block\-size\fP 기본값에 따라, 각
|
| 374 |
+
스레드에서는 3*3*딕셔녀리_크기 + 압축시_메모리용량 또는 압축_해제시_메모리용량 정도가 필요합니다. 예를 들면, 스레드 넷에 사전
|
| 375 |
+
설정 옵션 \fB\-6\fP을 사용한다면, 660\(en670 MiB 메모리 용량이 필요합니다.
|
| 376 |
+
.TP
|
| 377 |
+
\fB\-e\fP, \fB\-\-extreme\fP
|
| 378 |
+
기대하는 만큼의 좀 더 나은 압축율을 확보하려 선택한 압축 사전 설정 수준의 느린 변형 옵션을 사용하지만, 재수 없는 와중에 골로 가는
|
| 379 |
+
경우가 생기기도 합니다. 압축 해제 프로그램의 메모리 사용에는 영향을 주지 않지만, 압축 프로그램의 메모리 사용량은 \fB\-0\fP
|
| 380 |
+
\&... \fB\-3\fP 사전 설정 수준에서 약간 더 올라갈 뿐입니다.
|
| 381 |
+
.IP ""
|
| 382 |
+
4MiB와 8MiB 두 가지 딕셔너리 용량 설정이 있기 때문에 \fB\-3e\fP 와 \fB\-5e\fP 사전 설정을 (CompCPU 수치를 낮춰서)
|
| 383 |
+
각각 \fB\-4e\fP 와 \fB\-6e\fP 보다 약간 더 빠르게 설정할 수 있습니다. 이런 식으로 두 사전 설정이 동일하지 않습니다.
|
| 384 |
+
.RS
|
| 385 |
+
.RS
|
| 386 |
+
.PP
|
| 387 |
+
.TS
|
| 388 |
+
tab(;);
|
| 389 |
+
c c c c c
|
| 390 |
+
n n n n n.
|
| 391 |
+
Preset;DictSize;CompCPU;CompMem;DecMem
|
| 392 |
+
\-0e;256 KiB;8;4 MiB;1 MiB
|
| 393 |
+
\-1e;1 MiB;8;13 MiB;2 MiB
|
| 394 |
+
\-2e;2 MiB;8;25 MiB;3 MiB
|
| 395 |
+
\-3e;4 MiB;7;48 MiB;5 MiB
|
| 396 |
+
\-4e;4 MiB;8;48 MiB;5 MiB
|
| 397 |
+
\-5e;8 MiB;7;94 MiB;9 MiB
|
| 398 |
+
\-6e;8 MiB;8;94 MiB;9 MiB
|
| 399 |
+
\-7e;16 MiB;8;186 MiB;17 MiB
|
| 400 |
+
\-8e;32 MiB;8;370 MiB;33 MiB
|
| 401 |
+
\-9e;64 MiB;8;674 MiB;65 MiB
|
| 402 |
+
.TE
|
| 403 |
+
.RE
|
| 404 |
+
.RE
|
| 405 |
+
.IP ""
|
| 406 |
+
예를 들면, 8MiB 딕셔너리를 활용하는 네가지 사전 설정이 있다고 할 때, 빠른 순으로 설정을 나열하자면, \fB\-5\fP, \fB\-6\fP,
|
| 407 |
+
\fB\-5e\fP, \fB\-6e\fP 입니다.
|
| 408 |
+
.TP
|
| 409 |
+
\fB\-\-fast\fP
|
| 410 |
+
.PD 0
|
| 411 |
+
.TP
|
| 412 |
+
\fB\-\-best\fP
|
| 413 |
+
.PD
|
| 414 |
+
이 옵션은 \fB\-0\fP 과 \fB\-9\fP의 별칭으로 각각 오해할 수 있습니다. LZMA 유틸리티의 하위 호환성을 목적으로 제공합니다. 이
|
| 415 |
+
옵션 사용은 피하십시오.
|
| 416 |
+
.TP
|
| 417 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fI<크기>\fP
|
| 418 |
+
\&\fB.xz\fP 형식으로 압축할 때, 입력 데이터를 \fI<크기>\fP 바이트 블록으로 입력 데이터를 쪼갭니다. 각각의 블록은
|
| 419 |
+
다중\-스레드 방식으로 처리할 수 있고 임의 접근 압축 해제 가능성을 제한할 수 있게 개별적으로 압축 처리합니다. 이 옵션은 보통
|
| 420 |
+
다중\-스레드 모드에서 기본 블록 크기를 지정할 때 사용하지만, 단일\-스레드 모드에서도 사용할 수 있습니다.
|
| 421 |
+
.IP ""
|
| 422 |
+
다중\-스레드 모드에서는 약 3배 용량의 \fI<크기>\fP 바이트만큼 각 스레드 별로 입출력 버퍼링용 공간을 할당합니다. 기본
|
| 423 |
+
\fI<크기>\fP는 LZMA2 딕셔너리 크기 또는 1MiB 중 가장 큰 쪽의 세 배입니다. 보통 적절한 값으로 LZMA2
|
| 424 |
+
딕셔너리 크기 또는 최소한 1MiB 용량의 2\(en4배입니다. LZMA2 딕셔너리 크기보다 작은 \fI<크기>\fP는 램의
|
| 425 |
+
소모적 사용 공간으로 할당하는데 LZMA2 딕셔너리 버퍼를 할당한 용량 크기 전체를 다 사용하지 않기 때문입니다. 다중\-스레드 모드에서
|
| 426 |
+
블록 크기는 블록 헤더에 저장하며, 이 크기 정보는 다중\-스레드 압축 해제시 필요합니다.
|
| 427 |
+
.IP ""
|
| 428 |
+
단일\-스레드 모드에서는 기본적으로 블록 쪼개기를 하지 않습니다. 이 옵션을 설정한다고 해서 메모리 사용에 영향을 주지는 않습니다.
|
| 429 |
+
블록 헤더에 크기 정보를 저장하지 않기 때문에 단일\-스레드 모드에서 만든 파일은 다중\-스레드 모드에서 만든 파일과 동일하지 않습니다.
|
| 430 |
+
크기 정보의 누락은 또한 \fBxz\fP에서 다중\-스레드 모드로 압축 해제를 진행할 수 없음을 의미하기도 합니다.
|
| 431 |
+
.TP
|
| 432 |
+
\fB\-\-block\-list=\fP\fI<항목>\fP
|
| 433 |
+
\&\fB.xz\fP 형식으로 압축할 때, 압축하지 않은 데이터로 부터 일정 간격 이후에 새 블록 처리를 시작합니다.
|
| 434 |
+
.IP ""
|
| 435 |
+
\fI<항목>\fP은 쉼표로 구분한 목록으로 지정합니다. 각 항목은 콜론 (\fB:\fP)으로 구분한 0부터 9까지의 추가 필터
|
| 436 |
+
체인 번호 값으로 이루어져 있으며, 압축하지 않은 데이터의 크기 값이 필요합니다. 항목을 생략하면(둘 이상의 쉼표 연속 표기) 이전
|
| 437 |
+
항목의 크기와 필터를 활용하겠다는 함축 의미를 넣을 수 있습니다.
|
| 438 |
+
.IP ""
|
| 439 |
+
입력 파일이 \fI<항목>\fP 크기의 합보다 크면, 마지막 항목을 파일의 끝까지 반복합니다. 특별히 \fB0\fP 값을 마지막
|
| 440 |
+
값으로 사용하여 파일 나머지 부분을 단일 블록으로 인코딩해야 한다는 의미를 나타낼 수도 있습니다.
|
| 441 |
+
.IP ""
|
| 442 |
+
\fB\-\-filters1=\fP\fI<필터>\fP \&...\& \fB\-\-filters9=\fP\fI<필터>\fP 옵션 조합으로
|
| 443 |
+
각 블록별 별도 필터 체인을 지정할 수 있습니다. 이 옵션은 1\(en9번 필터 체인을 지정합니다. 필터 체인 0번은 필터 체인을
|
| 444 |
+
지정하지 않았을 때와 동일한 기본 필터 체인으로 참조할 수 있습니다. 필터 체인 식별 번호는 비 ���축 크기 앞에 콜론(\fB:\fP)을 붙여
|
| 445 |
+
사용할 수 있습니다. 예를 들면, \fB\-\-block\-list=1:2MiB,3:2MiB,2:4MiB,,2MiB,0:4MiB\fP 옵션을
|
| 446 |
+
지정했을 경우 다음 규칙대로 블록을 만듭니다:
|
| 447 |
+
.RS
|
| 448 |
+
.IP \(bu 3
|
| 449 |
+
\fB\-\-filters1\fP 필터 체인에서는 2MiB 입력을
|
| 450 |
+
.IP \(bu 3
|
| 451 |
+
\fB\-\-filters3\fP 필터 체인에서는 2MiB 입력을
|
| 452 |
+
.IP \(bu 3
|
| 453 |
+
\fB\-\-filters2\fP 필터 체인에서는 4MiB 입력을
|
| 454 |
+
.IP \(bu 3
|
| 455 |
+
\fB\-\-filters2\fP 필터 체인에서는 4MiB 입력을
|
| 456 |
+
.IP \(bu 3
|
| 457 |
+
기본 필터 체인에서는 2MiB 입력을
|
| 458 |
+
.IP \(bu 3
|
| 459 |
+
입력이 끝나기 전의 모든 블록에는 기본 필터 체인과 4MiB 입력을 적용합니다.
|
| 460 |
+
.RE
|
| 461 |
+
.IP ""
|
| 462 |
+
인코더 블록 크기를 초과하는 크기 값을 지정하면(스레드 모드 기본값 또는 \fB\-\-block\-size=\fP\fI<크기>\fP
|
| 463 |
+
옵션으로 지정한 값), 인코더는 \fI<크기>\fP 지정 용량 범위는 유지하면서 추가 블록을 만듭니다. 예를 들면
|
| 464 |
+
\fB\-\-block\-size=10MiB\fP \fB\-\-block\-list=5MiB,10MiB,8MiB,12MiB,24MiB\fP 옵션을 지정하고
|
| 465 |
+
입력 파일을 80MiB 용량으로 전달하면, 각각 5, 10, 8, 10, 2, 10, 10, 4, 10, 10, 1 MiB 용량을
|
| 466 |
+
차지하는 블록 11개를 결과물로 내줍니다.
|
| 467 |
+
.IP ""
|
| 468 |
+
다중\-스레드 모드에서 블록 크기는 블록 헤더에 저장합니다. 단일\-스레드 모드에서는 저장하지 않기 때문에 인코딩 처리한 출력은
|
| 469 |
+
다중\-스레드 모드의 출력 결과물과는 다릅니다.
|
| 470 |
+
.TP
|
| 471 |
+
\fB\-\-flush\-timeout=\fP\fI<제한시간>\fP
|
| 472 |
+
압축할 때, 이전 데이터를 소거하고 다음 입력을 블록 단위로 더 읽는데 \fI<제한시간>\fP 밀리초(양의 정수값)가 지났을
|
| 473 |
+
경우, 대기중이던 모든 입력 데이터를 인코더에서 소거한 다음 출력 스트림에 전달합니다. 이런 동작은 네트워크로 스트리밍한 데이터를
|
| 474 |
+
\fBxz\fP로 압축할 때 쓸만합니다. \fI<제한시간>\fP 값을 적게 지정하면 적은 지연 시간에 데이터를 받아낼 수 있지만
|
| 475 |
+
\fI<제한시간>\fP 값을 크게 하면 압축율을 높일 수 있습니다.
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| 476 |
+
.IP ""
|
| 477 |
+
이 기능은 기본적으로 꺼져있습니다. 이 옵션을 한번 이상 지정하면, 마지막 옵션의 값대로 동작합니다. 특별히
|
| 478 |
+
\fI<제한시간>\fP 값을 \fB0\fP으로 설정하면 이 설정을 완전히 끌 수 있습니다.
|
| 479 |
+
.IP ""
|
| 480 |
+
이 기능은 POSIX 시스템이 아닌 곳에서는 사용할 수 없습니다.
|
| 481 |
+
.IP ""
|
| 482 |
+
.\" FIXME
|
| 483 |
+
\fB이 기능은 여전히 시험중입니다\fP. 현재로서는, \fBxz\fP 버퍼링 처리 방식 때문에 \fBxz\fP의 실시간 스트림 압축 해제 기능 활용은
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| 484 |
+
적절하지 않습니다.
|
| 485 |
+
.TP
|
| 486 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP
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| 487 |
+
압축 수행시 메모리 사용 한계를 지정합니다. 이 옵션을 여러번 지정하면 마지막 값을 취합니다.
|
| 488 |
+
.IP ""
|
| 489 |
+
압축 설정이 \fI<제한용량>\fP을 초과하면, \fBxz\fP는 설정 값의 하향 조정을 시도하여 한계 값을 더이상 넘치지 않게 하고
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| 490 |
+
자동 조절을 끝냈다는 알림을 표시합니다. 조정은 다음 순서대로 진행합니다. 스레드 수를 줄입니다. 다중\-스레드 모드에서 스레드 하나의
|
| 491 |
+
할당 한계치가 \fI<제한용량>\fP을 넘으면 단일\-스레드 모드로 전환합니다. 그 다음 마지막으로 LZMA2 딕셔너리 크기를
|
| 492 |
+
줄입니다.
|
| 493 |
+
.IP ""
|
| 494 |
+
\fB\-\-format=raw\fP 또는 \fB\-\-no\-adjust\fP 미지정 상황에서 압축할 때, 압축 데이터 출력에 영향을 주지 않고 스레드
|
| 495 |
+
처리 수만 줄일 수 있습니다.
|
| 496 |
+
.IP ""
|
| 497 |
+
\fI<제한용량>\fP 값이 아래 설명한 조건에 맞지 않으면, 오류가 나타나고 \fBxz\fP 명령은 종료 상태 1번을 반환하며
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| 498 |
+
빠져나갑니다.
|
| 499 |
+
.IP ""
|
| 500 |
+
\fI<제한용량>\fP 값은 여러 방식으로 지정할 수 있습니다:
|
| 501 |
+
.RS
|
| 502 |
+
.IP \(bu 3
|
| 503 |
+
\fI<제한용량>\fP 값은 바이트 용량 절대값입니다. 정수 값을 사용하되 \fBMiB\fP와 같은 접미사를 사용하는게 좋습니다.
|
| 504 |
+
예: \fB\-\-memlimit\-compress=80MiB\fP
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| 505 |
+
.IP \(bu 3
|
| 506 |
+
\fI<제한용량>\fP 값은 총 물리 메모리(RAM) 용량의 백분율로 지정할 수도 있습니다. 다른 컴퓨터끼리 공유하는 셸
|
| 507 |
+
초기화 스크립트의 \fBXZ_DEFAULTS\fP 환경 변수에 값을 설정할 때 특히 쓸만합니다. 이런 방식으로 설정하면 시스템의 메모리 설치
|
| 508 |
+
용량에 따라 자동으로 늘어납니다. 예: \fB\-\-memlimit\-compress=70%\fP
|
| 509 |
+
.IP \(bu 3
|
| 510 |
+
\fI<제한용량>\fP 값은 \fB0\fP 기본값으로 설정하여 초기화할 수 있습니다. 현재로서는 \fI<제한용량>\fP
|
| 511 |
+
값이 \fImax\fP(최대) (메모리 사용 한계 없음) 인 상태와 동일합니다.
|
| 512 |
+
.RE
|
| 513 |
+
.IP ""
|
| 514 |
+
\fBxz\fP 32비트 버전에서는 몇가지 특별한 경우가 있습니다. \fI<제한용량>\fP 값이 \fB4020MiB\fP를 넘으면
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| 515 |
+
\fI<제한용량>\fP을 \fB4020MiB\fP로 고정합니다. MIPS32에서는 \fB2000MiB\fP로 대신 고정합니다.
|
| 516 |
+
(\fB0\fP과 \fBmax\fP는 이 경우에 해당하지 않습니다. 압축 해제시 비슷한 기능은 없습니다.) 이 경우 32비트 실행 파일이
|
| 517 |
+
4GiB(MIPS32의 경우 2GiB) 주소 영역에 접근할 때 매우 용이하며, 다른 경우에는 원하는대로 문제를 일으키지 않습니다.
|
| 518 |
+
.IP ""
|
| 519 |
+
\fB메모리 활용\fP 섹션도 참고하십시오.
|
| 520 |
+
.TP
|
| 521 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 522 |
+
압축 해제시 메모리 사용 한계 용량을 설정합니다. \fB\-\-list\fP 모드에도 영향을 줍니다. \fI<제한용량>\fP을 넘기지
|
| 523 |
+
않고서는 동작이 진행이 안될 경우, \fBxz\fP 에서는 오류를 나타내고 파일 압축 해제를 실패로
|
| 524 |
+
간주합니다. \fI<제한용량>\fP을 지정하는 가능한 방법에 대해서는
|
| 525 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션을 참고하십시오.
|
| 526 |
+
.TP
|
| 527 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 528 |
+
다중\-스레드 모드 압축 해제시 메모리 사용 한계 용량을 설정합니다. 스레드 수에 영향을 줄 수도 있습니다. \fBxz\fP에서 파일 압축
|
| 529 |
+
해제를 거부하게 하진 않습니다. \fI<제한용량>\fP 수치가 다중\-스레드로 처리하기에 너무 낮다면,
|
| 530 |
+
\fI<제한용량>\fP 값을 무시하고 \fBxz\fP 동작을 단일\-스레드 모드로 계속 진행합니다. 참고로
|
| 531 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress\fP 옵션도 사용하면, 단일\-스레드 모드와 다중\-스레드 모드 두 경우에 모두 적용하기에,
|
| 532 |
+
다중\-스레드 모드에 적용할 \fI<제한용량>\fP 값은 \fB\-\-memlimit\-decompress\fP에 설정하는 제한 값보다 더
|
| 533 |
+
크면 안됩니다.
|
| 534 |
+
.IP ""
|
| 535 |
+
다른 메모리 사용 용량 제한 옵션과는 달리, \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션은
|
| 536 |
+
시스템별 기본 \fI<제한용량>\fP 값을 지닙니다. 현재 설정 값은 \fBxz \-\-info\-memory\fP 명령으로 확인해볼 수
|
| 537 |
+
있습니다.
|
| 538 |
+
.IP ""
|
| 539 |
+
이 옵션과 기본 값은 한계 값을 주지 않으면 스레드 기반 압축 해제 프로그램이 일부 입력 파일에 대해 정신나간 수준의 메모리 용량을
|
| 540 |
+
할당해서 동작이 끝나버릴 수 있습니다. 기본 \fI<제한용량>\fP이 시스템의 사양에 비해 낮다면,
|
| 541 |
+
\fI<제한용량>\fP 값을 자유롭게 올리시되, \fBxz\fP 에서 적은 스레드 수에도 메모리 공간 할당을 시도하는 만큼, 입력
|
| 542 |
+
파일에 적절한 수준으로 가용 RAM 용량을 넘는 큰 값을 설정하지 마십시오. 메모리나 스와핑 영역 공간이 줄어들면 압축해제 성능을
|
| 543 |
+
개선하지 못합니다.
|
| 544 |
+
.IP ""
|
| 545 |
+
\fI<제한용량>\fP 값을 지정하는 가능한 방법을 보려면
|
| 546 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션을 참고하십시오. \fI<제한용량>\fP 값을
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| 547 |
+
\fB0\fP으로 설정하면 \fI<제한용량>\fP 값이 시스템 지정 기본값으로 바뀝니다.
|
| 548 |
+
.TP
|
| 549 |
+
\fB\-M\fP \fI<제한용량>\fP, \fB\-\-memlimit=\fP\fI<제한용량>\fP, \fB\-\-memory=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 550 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 551 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 552 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP 지정과 동일합니다.
|
| 553 |
+
.TP
|
| 554 |
+
\fB\-\-no\-adjust\fP
|
| 555 |
+
압축 출력 결과에 영향을 주는 설정을 조정하지 않고는 메모리 사용 용량 제한 조건이 맞지 않으면 오류를 표시하고 빠져나갑니다. 이
|
| 556 |
+
옵션은 \fBxz\fP가 다중\-스레드 모드에서 단일\-스레드 모드로 전환하고 LZMA2 딕셔너리 크기를 줄이는 동작을 막아줍니다. 심지어 이
|
| 557 |
+
옵션을 사용하면 메모리 사용 한계를 만족하도록 스레드 수를 줄여 압축 결과물 출력에 영향이 가지 않게 합니다.
|
| 558 |
+
.IP ""
|
| 559 |
+
원시 스트림(\fB\-\-format=raw\fP)을 만들 떄 자동 조정은 항상 꺼집니다.
|
| 560 |
+
.TP
|
| 561 |
+
\fB\-T\fP \fI<스레드수>\fP, \fB\-\-threads=\fP\fI<스레드수>\fP
|
| 562 |
+
활용할 작업 스레드 수를 지정합니다. \fI<스레드수>\fP 값을 \fB0\fP 값으로 설정하면, \fBxz\fP는 시스템에서 지원하는
|
| 563 |
+
최대 프로세서 스레드 수를 모두 확보합니다. 실제 스레드 수는 입력 파일이 주어진 설정대로 스레드 처리를 할 만큼 그렇게 크지 않을
|
| 564 |
+
경우, 내지는 더 많은 스레드를 사용했을 때 메모리 사용량 한계를 초과할 경우 \fI<스레드수>\fP 보다 적을 수 있습니다.
|
| 565 |
+
.IP ""
|
| 566 |
+
단일\-스레드와 다중\-스레드 압축 프로그램은 다른 출력 결과물을 냅니다. 단일\-스레드 압축 프로그램은 작은 파일 크기 결과물을 내놓지만,
|
| 567 |
+
다중\-스레드 압축 프로그램의 경우 다중\-스레드 압축 프로그램에서 내놓은 결과물은 다중\-스레드로만 압축을 해제할 수 있습니다.
|
| 568 |
+
\fI<스레드수>\fP를 \fB1\fP로 설정하면 단일\-스레드 모드를 사용합니다. \fI<스레드수>\fP를 \fB0\fP과 다른
|
| 569 |
+
값으로 설정하면, 시스템에서 실제로 하드웨어 스레드가 1개만 지원한다 하더라도, 다중\-스레드 압축 프로그램을 사용합니다. (\fBxz\fP
|
| 570 |
+
5.2.x에서는 이 경우 단일\-스레드 모드를 활용합니다.)
|
| 571 |
+
.IP ""
|
| 572 |
+
단일\-스레드로 다중\-스레드 모드를 사용하려면, \fI<스레드수>\fP를 \fB+1\fP로 설정하십시오. \fB+\fP 접두사는 \fB1\fP
|
| 573 |
+
이외의 값에는 영향을 주지 않습니다. 메모리 사용량 한계 설정은 \fBxz\fP을 \fB\-\-no\-adjust\fP 옵션을 쓰기 전까지는
|
| 574 |
+
단일\-스레드로 전환하게 합니다. \fB+\fP 접두사 지원은 \fBxz\fP 5.4.0에 추가했습니다.
|
| 575 |
+
.IP ""
|
| 576 |
+
자동 스레드 수를 요청했고 메모리 사용 한계를 지정하지 않았다면, 시스템에 맞게끔 가능한 스레드 수를 제한하는 기본 소프트 제한 값을
|
| 577 |
+
사용합니다. 스레드 수가 한개가 되면 무시하는 이런 개념이 소프트 제한이기에, \fBxz\fP로 하여금 압축 동작 및 압축 해제 동작 수행시
|
| 578 |
+
멈추지 않습니다. 이 가본 소프트 제한 값은 \fBxz\fP 실행 도중 다중\-스레드 모드에서 단일\-스레드 모드로 바뀌게 하지는 않습니다.
|
| 579 |
+
활성 제한 값은 \fBxz \-\-info\-memory\fP 명령으로 볼 수 있습니다.
|
| 580 |
+
.IP ""
|
| 581 |
+
현재 스레딩 처리 방식은 입력을 블록 단위로 쪼개고 각각의 블록을 독립적으로 압축하는 동작을 취합니다. 기본 블록 크기는 압축 수준에
|
| 582 |
+
따라 다르며 \fB\-\-block\-size=\fP\fI<크기>\fP 옵션으로 재지정할 수 있습니다.
|
| 583 |
+
.IP ""
|
| 584 |
+
스레드 압축 해제 방식은 여러 블록이 블록 헤더에 넣은 크기 정보와 함께 들어간 파일에만 동작합니다. 다중\-스레드 모드에서 압축한
|
| 585 |
+
충분히 큰 모든 파일은 이 조건에 만족하지만, 단일\-스레드 모드에서 압축한 파일은
|
| 586 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fI<크기>\fP 옵션을 지정하더라도 조건에 만족하지 않습니다.
|
| 587 |
+
.IP ""
|
| 588 |
+
\fI스레드\fP 기본 값은 \fB0\fP입니다. \fBxz\fP 5.4.x 이전의 기본값은 \fB1\fP입니다.
|
| 589 |
+
.
|
| 590 |
+
.SS "개별 압축 필터 체인 설정"
|
| 591 |
+
개별 필터 체인은 사전 설정에 엮인 설정에 의존하는 대신 압축 설정을 세부적으로 하나하나 설정할 수 있게 합니다. 개별 필터 체인을
|
| 592 |
+
지정하면, 명령행에 앞서 지정한 사전 설정 옵션(\fB\-0\fP \&...\& \fB\-9\fP 과 \fB\-\-extreme\fP)은 무시합니다. 사전
|
| 593 |
+
설정 옵션을 하나 이상의 필터 체인 옵션 다음에 지정하면, 새 사전 설정을 취하며, 앞서 지정한 개별 필터 체인 옵션은 무시합니다.
|
| 594 |
+
.PP
|
| 595 |
+
필터 체인은 명령행 파이핑에 비교할 수 있습니다. 압축할 때, 압축하지 않은 입력을 첫번째 필터로 놓고, 출력 대상(이 있으면)을 다음
|
| 596 |
+
필터로 지정합니다. 최종 필터의 출력은 압축 파일로 기옥합니다. 체인의 최대 필터 수는 4이지만, 필터 체인상 필터 갯수는 보통
|
| 597 |
+
1~2개입니다.
|
| 598 |
+
.PP
|
| 599 |
+
수많은 필터가 필터 체인 상에서 제약점을 가지고 있습니다. 일부 필터는 체인의 마지막 필터로만 동작하며, 일부 다른 필터는 마지막이 아닌
|
| 600 |
+
필터로, 어떤 동작은 체인의 어떤 위치에든 둡니다. 필터에 따라, 이 제한은 필터 설계를 따르거나 보안 문제를 막기 위해 존재하기도
|
| 601 |
+
합니다.
|
| 602 |
+
.PP
|
| 603 |
+
개별 필터 체인은 두가지 방식으로 지정할 수 있습니다. \fB\-\-filters=\fP\fI<필터>\fP와
|
| 604 |
+
\fB\-\-filters1=\fP\fI<필터>\fP \&...\& \fB\-\-filters9=\fP\fI<필터>\fP 옵션으로
|
| 605 |
+
liblzma 필터 문자열 문법에 따라 한가지 옵션을 필터 체인 전체를 지정할 수 있습니다. 대신, 하나 이상의 개별 필터 옵션을
|
| 606 |
+
원하는 필터 체인 순서대로 지정할 수도 있습니다. 이 말인 즉슨, 개별 필터 옵션의 순서가 중요하단 뜻입니다! 원시 스트림을 디코딩할
|
| 607 |
+
때(\fB\-\-format=raw\fP), 압축했을 때 지정했던 필터와 같은 순서로 필터 체인을 지정해야 합니다. 전체 체인
|
| 608 |
+
옵션(\fB\-\-filters=\fP\fI<필터>\fP) 보다 우선 지정한 개별 필터 또는 사전 설정 옵션은 까먹을 수도 있습니다.
|
| 609 |
+
전체 체인 옵션 다음에 개별 필터를 지정할 경우 필터 체인의 동작을 무효로 합니다.
|
| 610 |
+
.PP
|
| 611 |
+
필터는 쉼표로 구분하는 필터별 \fI<옵션>\fP이 있습니다. \fI<옵션>\fP에 추가로 입력한 쉼표는
|
| 612 |
+
무시합니다. 모든 옵션 값에는 기본값이 있어, 값을 바꾸려면 지정해야합니다.
|
| 613 |
+
.PP
|
| 614 |
+
전체 필터 체인과 \fI<옵션>\fP을 보려면 \fBxz \-vv\fP (\fB\-\-verbose\fP 두 번)명령을 사용하십시오. 이
|
| 615 |
+
명령은 사전 설정이 사용하는 필터 체인 옵션도 볼 수 있습니다.
|
| 616 |
+
.TP
|
| 617 |
+
\fB\-\-filters=\fP\fI<필터>\fP
|
| 618 |
+
전체 필터 체인 또는 사전 설정을 단일 옵션으로 지정합니다. 각 필터는 공백 문자 또는 대시 문자 두번 입력(\fB\-\-\fP)으로
|
| 619 |
+
구분합니다. 셸 명령행에서 \fI필터\fP는 따옴표로 감싸서 단일 옵션으로 해석하도록 해야 합니다. \fI옵션\fP을 표기하려면 \fB:\fP 또는
|
| 620 |
+
\fB=\fP을 활용하십시오. 사전 설정 앞에 \fB\-\fP를 붙일 수 있고 0개 또는 하나 이상의 플래그를 붙일 수 있습니다. 유일하게
|
| 621 |
+
지원하는 플래그는 \fB\-\-extreme\fP과 동일한 \fBe\fP입니다.
|
| 622 |
+
.TP
|
| 623 |
+
\fB\-\-filters1\fP=\fI<필터>\fP ... \fB\-\-filters9\fP=\fI<필터>\fP
|
| 624 |
+
\fB\-\-block\-list\fP와 사용할 수 있는 추가 필터 체인을 최대 9개까지 지정합니다.
|
| 625 |
+
.IP ""
|
| 626 |
+
예를 들어 텍스트 파일과 실행 파일의 아카이브를 압축할 때 실행 부분에 BCJ 필터 체인을 사용하고 텍스트 부분은 LZMA2 필터를
|
| 627 |
+
사용할 수 있습니다.
|
| 628 |
+
.TP
|
| 629 |
+
\fB\-\-filters\-help\fP
|
| 630 |
+
\fB\-\-filters\fP와 \fB\-\-filters1=\fP\fI<필터>\fP \&...\&
|
| 631 |
+
\fB\-\-filters9=\fP\fI<필터>\fP 옵션의 사전 설정 필터와 개별 설정 필터 체인을 지정하는 방법을 설명하는 도움말
|
| 632 |
+
메시지를 출력하고 완전히 빠져나갑니다.
|
| 633 |
+
.TP
|
| 634 |
+
\fB\-\-lzma1\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 635 |
+
.PD 0
|
| 636 |
+
.TP
|
| 637 |
+
\fB\-\-lzma2\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 638 |
+
.PD
|
| 639 |
+
LZMA1 또는 LZMA2 필터를 필터 체인에 추가합니다. 이 필터는 필터 체인의 마지막 요소로만 사용할 수 있습니다.
|
| 640 |
+
.IP ""
|
| 641 |
+
LZMA1은 고전 필터로, LZMA1만 지원하는 고전 \fB.lzma\fP 파일 형식에서만 지원합니다. LZMA2는 LZMA1의 업데이트
|
| 642 |
+
버전으로 LZMA1의 실질적 문제를 해결했습니다. \fB.xz\fP 형식은 LZMA2 필터를 사용하며 LZMA1 필터는 전적으로 지원하지
|
| 643 |
+
않습니다. 압축 속도와 압축율은 LZMA1과 LZMA2가 실질적으로 동일합니다.
|
| 644 |
+
.IP ""
|
| 645 |
+
LZMA1과 LZMA2는 동일한 \fI<옵션>\fP 집합을 공유합니다:
|
| 646 |
+
.RS
|
| 647 |
+
.TP
|
| 648 |
+
\fBpreset=\fP\fI<사전설정>\fP
|
| 649 |
+
LZMA1 또는 LZMA2의 모든 \fI<옵션>\fP을 \fI<사전설정>\fP으로
|
| 650 |
+
초기화합니다. \fI<사전설정>\fP 값은 정수 값으로 이루어져 있으며, 사전 설정에 변형을 줄 떄 단일 문자가 따라올 수도
|
| 651 |
+
있습니다. 정수 값은 \fB0\fP에서 \fB9\fP 까지이며, 명령행 옵션에서 \fB\-0\fP \&...\& \fB\-9\fP로 대응합니다. 변형 옵션으로
|
| 652 |
+
지원하는 문자는 현재 \fBe\fP 뿐이며, \fB\-\-extreme\fP에 대응합니다. \fI<사전설정>\fP 값을 지정하지 않으면,
|
| 653 |
+
LZMA1 또는 LZMA2 기본값을 사전 설정 \fB6\fP에서 가져온 \fI<옵션>\fP으로 취합니다.
|
| 654 |
+
.TP
|
| 655 |
+
\fBdict=\fP\fI<크기>\fP
|
| 656 |
+
딕셔너리(기록 버퍼) \fI<크기>\fP는 최근 처리한 비압축 데이터를 바이트 단위로 메모리에 얼마나 유지하는지 나타냅니다.
|
| 657 |
+
알고리즘은 비압축 데이터상 바이트 시퀀스(일치 항목) 반복 탐색을 시도하며, 해당 부분을 딕셔너리의 현재 참조로 치환합니다. 딕셔너리가
|
| 658 |
+
크면 일치하는 항목을 찾을 기회가 더 많아집니다. 따라서, 딕셔너리 \fI<크기>\fP를 더욱 크게 설정하면 압축율을 증가할
|
| 659 |
+
수는 있지만, 압축하지 않은 파일보다 딕셔너리가 크면 메모리 낭비율이 올라갑니다.
|
| 660 |
+
.IP ""
|
| 661 |
+
보통 딕셔너리 \fI<크기>\fP는 64KiB 에서 64MiB 정도 됩니다. 최소 4KiB 입니다. 압축시 최대 용량은 현재
|
| 662 |
+
1.5GiB(1536MiB)로 나타납니다. 압축 해제 프로그램에도 4GiB 미만으로 딕셔너리 크기를 이미 지원하며 4GiB 라는 수치는
|
| 663 |
+
LZMA1과 LZMA2 스트림 형식의 최대값입니다.
|
| 664 |
+
.IP ""
|
| 665 |
+
딕셔너리 \fI<크기>\fP와 검색기(\fImf\fP)는 LZMA1 또는 LZMA 인코더의 메모리 사용량을 함께 결정합니다.
|
| 666 |
+
동일한(또는 더 큰) 딕셔너리 \fI<크기>\fP가 데이터를 압축했을 때만큼 압축 해제할 떄 필요하기 때문에, 디코더의 메모리
|
| 667 |
+
사용량은 압축할 때의 딕셔너리 크기로 결정합니다. \fB.xz\fP 헤더에는 딕셔너리 \fI<크기>\fP를 2^\fIn\fP 또는
|
| 668 |
+
2^\fIn\fP + 2^(\fIn\fP\-1) 으로 저장하기에, 이 \fI<크기>\fP 값을 압축할 때 선호하는 편입니다. 다른
|
| 669 |
+
\fI<크기>\fP 값은 \fB.xz\fP 헤더에 저장할 때 반올림합니다.
|
| 670 |
+
.TP
|
| 671 |
+
\fBlc=\fP\fIlc\fP
|
| 672 |
+
리터럴 컨텍스트 비트 수를 지정합니다. 최소 값은 0이고 최대 값은 4입니다. 기본 값은 3입니다. 추가로, \fIlc\fP 값과
|
| 673 |
+
\fIlp\fP 값의 합은 4를 넘으면 안됩니다.
|
| 674 |
+
.IP ""
|
| 675 |
+
조건이 일치하지 않아 인코딩할 수 없는 모든 바이트는 리터럴로 인코딩합니다. 이 말인 즉슨, 간단히 8비트 바이트로서의 리터럴을 한번에
|
| 676 |
+
하나씩 인코딩합니다.
|
| 677 |
+
.IP ""
|
| 678 |
+
리터럴 코딩을 할 때 이전 비압축 바이트와 다음 바이트와의 관련성을 가진 가장 많은 \fIlc\fP 비트 수를 가정합니다. 예를 들면, 보통
|
| 679 |
+
영문 문장의 경우 대문자 다음에 종종 소문자가 오고, 소문자 다음에 다른 소문자가 따라옵니다. US\-ASCII 문자 세트에서는 가장 긴
|
| 680 |
+
비트 3개는 대문자에 대해 010, 소문자에 대해 011입니다. \fIlc\fP 값이 최소한 3이면, 리터럴 코딩시 비압축 데이터에 대해
|
| 681 |
+
이런 속성의 장점을 취할 수 있습니다.
|
| 682 |
+
.IP ""
|
| 683 |
+
(어쨌거나) 기본값 (3)은 보통 적절합니다. 최대 압축을 원한다면 \fBlc=4\fP 값을 시험해보십시오. 때로는 약간 도움이 되기도
|
| 684 |
+
하겠지만, 오히려 결��가 안좋을 수도 있습니다. 결과가 엄한 방향으로 간다면, \fBlc=2\fP 값도 시험해보십시오.
|
| 685 |
+
.TP
|
| 686 |
+
\fBlp=\fP\fIlp\fP
|
| 687 |
+
리터럴 위치 비트 수를 지정하빈다. 최소 값은 0이고 최대 값은 4입니다. 기본 값은 0입니다.
|
| 688 |
+
.IP ""
|
| 689 |
+
\fIlp\fP 값은 리터럴 인코딩 진행시 비압축 데이터 정렬 방식 고려에 영향을 줍니다. 정렬 방식에 대한 자세한 정보는 하단 \fIpb\fP를
|
| 690 |
+
참고하십시오.
|
| 691 |
+
.TP
|
| 692 |
+
\fBpb=\fP\fIpb\fP
|
| 693 |
+
위치 비트 수를 지정합니다. 최소 값은 0이며 최대 값은 4입니다. 기본값은 2입니다.
|
| 694 |
+
.IP ""
|
| 695 |
+
\fIpb\fP 값은 보통 압축하지 않은 데이터에 어떤 정렬 방식을 고려하느냐에 영향을 줍니다. 기본적으로 4바이트
|
| 696 |
+
정렬(2^\fIpb\fP=2^2=4)을 의미하는데, 이보다 더 나은 추측 값이 없어서 종종 최적의 선택으로 간주합니다.
|
| 697 |
+
.IP ""
|
| 698 |
+
정렬 상태를 알지 못할 경우, \fIpb\fP 설정 값이 파일 크기를 조금 줄일 수 있습니다. 예를 들면, 텍스트 파일이 단일 바이트 단위로
|
| 699 |
+
정돈된 상태(US\-ASCII, ISO\-8859\-*, UTF\-8)라면, \fBpb=0\fP 설정 값으로 압축율을 조금 개선할 수 있습니다.
|
| 700 |
+
UTF\-16 텍스트의 경우, \fBpb=1\fP 설정 값이 좋은 선택입니다. 정렬 바이트가 3 바이트 같은 홀수 바이트일 경우,
|
| 701 |
+
\fBpb=0\fP 설정 값이 최적의 선택일지도 모릅니다.
|
| 702 |
+
.IP ""
|
| 703 |
+
가정 정렬을 \fIpb\fP 값과 \fIlp\fP 값으로 조정하긴 하지만, LZMA1과 LZMA2는 여전히 16바이트 정렬 방식으로 선호합니다.
|
| 704 |
+
LZMA1 또는 LZMA2로 종종 압축하는 파일 형식이라고 하면 고려해볼만 합니다.
|
| 705 |
+
.TP
|
| 706 |
+
\fBmf=\fP\fImf\fP
|
| 707 |
+
일치 검색기는 인코더 속도, 메모리 사용량, 압축율에 주된 영향을 줍니다. 보통 해시 체인 검색기는 이진 트리 검색기보다 빠르긴
|
| 708 |
+
합니다. 기본 값은 \fI<사전설정>\fP에 따라 다릅니다. 0은 \fBhc3\fP을, 1\(en3은 \fBhc4\fP를, 나머지는
|
| 709 |
+
\fBbt4\fP를 활용합니다.
|
| 710 |
+
.IP ""
|
| 711 |
+
다음 검색 필터를 지원합니다. 메모리 사용 공식은 \fIdict\fP 값이 2의 승수일 경우 실제에 가까운 근사치입니다.
|
| 712 |
+
.RS
|
| 713 |
+
.TP
|
| 714 |
+
\fBhc3\fP
|
| 715 |
+
2바이트, 3바이트 해싱 체인
|
| 716 |
+
.br
|
| 717 |
+
\fInice\fP 최소값: 3
|
| 718 |
+
.br
|
| 719 |
+
메모리 사용:
|
| 720 |
+
.br
|
| 721 |
+
\fIdict\fP * 7.5 (조건: \fIdict\fP <= 16 MiB);
|
| 722 |
+
.br
|
| 723 |
+
\fIdict\fP * 5.5 + 64 MiB (조건: \fIdict\fP > 16 MiB)
|
| 724 |
+
.TP
|
| 725 |
+
\fBhc4\fP
|
| 726 |
+
2바이트, 3바이트, 4바이트 해싱 체인
|
| 727 |
+
.br
|
| 728 |
+
\fInice\fP 최소값: 4
|
| 729 |
+
.br
|
| 730 |
+
메모리 사용:
|
| 731 |
+
.br
|
| 732 |
+
\fIdict\fP * 7.5 (조건: \fIdict\fP <= 32 MiB);
|
| 733 |
+
.br
|
| 734 |
+
\fIdict\fP * 6.5 (조건: \fIdict\fP > 32 MiB)
|
| 735 |
+
.TP
|
| 736 |
+
\fBbt2\fP
|
| 737 |
+
2바이트 해싱 이진 트리
|
| 738 |
+
.br
|
| 739 |
+
\fInice\fP 최소값: 2
|
| 740 |
+
.br
|
| 741 |
+
메모리 사용: \fIdict\fP * 9.5
|
| 742 |
+
.TP
|
| 743 |
+
\fBbt3\fP
|
| 744 |
+
2바이트, 3바이트 해싱 이진트리
|
| 745 |
+
.br
|
| 746 |
+
\fInice\fP 최소값: 3
|
| 747 |
+
.br
|
| 748 |
+
메모리 사용:
|
| 749 |
+
.br
|
| 750 |
+
\fIdict\fP * 11.5 (조건: \fIdict\fP <= 16 MiB);
|
| 751 |
+
.br
|
| 752 |
+
\fIdict\fP * 9.5 + 64 MiB (조건: \fIdict\fP > 16 MiB)
|
| 753 |
+
.TP
|
| 754 |
+
\fBbt4\fP
|
| 755 |
+
2바이트, 3바이트, 4바이트 해싱 이진 트리
|
| 756 |
+
.br
|
| 757 |
+
\fInice\fP 최소값: 4
|
| 758 |
+
.br
|
| 759 |
+
메모리 사용:
|
| 760 |
+
.br
|
| 761 |
+
\fIdict\fP * 11.5 (조건: \fIdict\fP <= 32 MiB);
|
| 762 |
+
.br
|
| 763 |
+
\fIdict\fP * 10.5 (조건: \fIdict\fP > 32 MiB)
|
| 764 |
+
.RE
|
| 765 |
+
.TP
|
| 766 |
+
\fBmode=\fP\fI<모드>\fP
|
| 767 |
+
압축 \fI<모드>\fP 값은 일치 검색기에서 생산하는 데이터 분석 방식을 지정합니다. 지원하는 \fI<모드>\fP는
|
| 768 |
+
\fBfast\fP와 \fBnormal\fP 입니다. 기본값은 \fI<사전설정>\fP값 0\(en3에 대해 \fBfast\fP,
|
| 769 |
+
\fI<사전설정>\fP값 4\(en9에 대해 \fBnormal\fP입니다.
|
| 770 |
+
.IP ""
|
| 771 |
+
보통 \fBfast\fP는 해시 체인 검색기에서 사용하며 \fBnormal\fP은 이진 트리 검색기에서 사용합니다. 이 동작은 또한
|
| 772 |
+
\fI<사전설정>\fP 값이 할 일이기도 합니다.
|
| 773 |
+
.TP
|
| 774 |
+
\fBnice=\fP\fInice\fP
|
| 775 |
+
일치하는 nice 길이를 지정합니다. 최소한 \fInice\fP 바이트 정도 일치하면, 알고리즘이 가능한 최선의 부분을 찾는 동작을
|
| 776 |
+
멈춥니다.
|
| 777 |
+
.IP ""
|
| 778 |
+
\fInice\fP 값은 2\(en273 바이트입니다. 값이 클 수록 속도 면에서는 손해를 보겠지만 압축율은 더욱 올라갑니다. 기본 값은
|
| 779 |
+
\fI<사전설정>\fP값에 따라 다릅니다.
|
| 780 |
+
.TP
|
| 781 |
+
\fBdepth=\fP\fI<깊이>\fP
|
| 782 |
+
일치 검색기에서의 최대 검색 깊이를 지정합니다. 기본값은 특별한 값 0으로 지정하며, 이 값으로 압축 프로그램이 \fImf\fP 와
|
| 783 |
+
\fInice\fP간 적절한 \fI<깊이>\fP 값을 결정합니다.
|
| 784 |
+
.IP ""
|
| 785 |
+
적절한 해시 체인 \fI<깊이>\fP 값은 이진 트리에서 4\(en100 그리고 16\(en1000 입니다. 상당히 큰 값을
|
| 786 |
+
\fI<깊이>\fP 값으로 사용하면 일부 파일에 대해 인코더가 매우 느리게 동작할 수가 있습니다. 압축 시간이 너무 오래걸려서
|
| 787 |
+
동작을 중간에 끊을 준비가 되지 않은 이상 \fI<깊이>\fP 설정 값은 1000을 넘지 않게하십시오.
|
| 788 |
+
.RE
|
| 789 |
+
.IP ""
|
| 790 |
+
원시 스트림(\fB\-\-format=raw\fP)을 디코딩할 때, LZMA2는 딕셔너리 \fI<크기>\fP만 필요합니다. LZMA1는
|
| 791 |
+
\fIlc\fP, \fIlp\fP, \fIpb\fP 값이 모두 필요합니다.
|
| 792 |
+
.TP
|
| 793 |
+
\fB\-\-x86\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 794 |
+
.PD 0
|
| 795 |
+
.TP
|
| 796 |
+
\fB\-\-arm\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 797 |
+
.TP
|
| 798 |
+
\fB\-\-armthumb\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 799 |
+
.TP
|
| 800 |
+
\fB\-\-arm64\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 801 |
+
.TP
|
| 802 |
+
\fB\-\-powerpc\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 803 |
+
.TP
|
| 804 |
+
\fB\-\-ia64\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 805 |
+
.TP
|
| 806 |
+
\fB\-\-sparc\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 807 |
+
.TP
|
| 808 |
+
\fB\-\-riscv\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 809 |
+
.PD
|
| 810 |
+
브랜치/호출/점프(BCJ) 필터를 필터 체인에 추가합니다. 이 필터는 필터 체인의 비종결 필터로만 사용할 수 있습니다.
|
| 811 |
+
.IP ""
|
| 812 |
+
BCJ 필터는 머신 코드의 상대 주소를 절대 주소로 변환합니다. 데이터 크기를 바꾸지는 않지만 LZMA2에서 \fB.xz\fP 파일을
|
| 813 |
+
0\(en15% 정도 줄여주게 하는 중복성이 늘어납니다. BCJ 필터는 언제든 뒤집을 수 있어, 데이터에 적절하지 않은 BCJ 필터
|
| 814 |
+
형식을 활용하면, 그냥 가만히 두면 압축율이 약간 떨어지게 한다 하더라도, 데이터를 잃을 수가 있습니다. BCJ 필터는 굉장히 빠르며
|
| 815 |
+
메모리 공간을 적게 활용합니다.
|
| 816 |
+
.IP ""
|
| 817 |
+
이 BCJ 필터에는 압축율 관련 몇가지 문제가 있습니다:
|
| 818 |
+
.RS
|
| 819 |
+
.IP \(bu 3
|
| 820 |
+
실행 코드가 들어있는 몇가지 파일 형식(예: 목적 파일, 정적 라이브러리, 리눅스 커널 모듈)의 경우 필터 값으로 채운 명령 주소가
|
| 821 |
+
있습니다. 여기 BCJ 필터의 경우 파일의 압축율을 떨어뜨리는 주소 변환을 수행합니다.
|
| 822 |
+
.IP \(bu 3
|
| 823 |
+
BCJ 필터를 아카이브에 적용하면, BCJ 필터를 사용하지 않았을 때보다 압축율이 떨어질 수가 있습니다. 예를 들면, 유사하거나 동일한
|
| 824 |
+
실행 파일 여럿이 있으면 필터를 사용하여 파일을 덜 비슷하게 만들어 압축율이 떨어지게 합니다. 동일한 아카이브 파일에서 비 실행 파일의
|
| 825 |
+
내용에 대해서도 비슷한 일이 벌어질 수 있습니다. 실제로 하나는 BCJ 필터를 걸고 하나는 제외하여 각 경우에 대해 어떤 경우가 결과가
|
| 826 |
+
우수한 지 살펴보겠습니다.
|
| 827 |
+
.RE
|
| 828 |
+
.IP ""
|
| 829 |
+
다른 명령 세트는 다른 정렬 상태에 놓여있습니다. 실행 파일은 필터가 제대로 동작하게 하려면 입력 데이터에 있는 이 값의 배수로
|
| 830 |
+
정돈해야합니다.
|
| 831 |
+
.RS
|
| 832 |
+
.RS
|
| 833 |
+
.PP
|
| 834 |
+
.TS
|
| 835 |
+
tab(;);
|
| 836 |
+
l n l
|
| 837 |
+
l n l.
|
| 838 |
+
필터;정렬;참고
|
| 839 |
+
x86;1;32\-bit 또는 64\-bit x86
|
| 840 |
+
ARM;4;
|
| 841 |
+
ARM\-Thumb;2;
|
| 842 |
+
ARM64;4;4096 바이트 정렬이 가장 좋습니다
|
| 843 |
+
PowerPC;4;빅엔디안 전용
|
| 844 |
+
IA\-64;16;Itanium
|
| 845 |
+
SPARC;4;
|
| 846 |
+
RISC\-V;2;
|
| 847 |
+
.TE
|
| 848 |
+
.RE
|
| 849 |
+
.RE
|
| 850 |
+
.IP ""
|
| 851 |
+
BCJ 필터를 사용한 데이터는 LZMA2로 보통 압축하기 때문에 LZMA2 옵션을 선택한 BCJ 필터의 정렬기준에 맞추도록 설정하면
|
| 852 |
+
압축율을 좀 더 개선할 수 있습니다. 예를 들면:
|
| 853 |
+
.RS
|
| 854 |
+
.IP \(bu 3
|
| 855 |
+
IA\-64 필터는 16\-바이트 정렬 방식으로 동작하기에 LZMA2 필터에 \fBpb=4,lp=4,lc=0\fP 옵션(2^4=16)을 주는게
|
| 856 |
+
좋습니다.
|
| 857 |
+
.IP \(bu 3
|
| 858 |
+
RISC\-V 코드에는 16\-비트 압축 명령(C 확장) 적재 여부에 따라 2\-바이트 또는 4\-바이트 정렬 방식을 채택합니다. 16\-비트
|
| 859 |
+
명령을 사용하면, \fBpb=2,lp=1,lc=3\fP 또는 \fBpb=1,lp=1,lc=3\fP 옵션 값 사용이 바람직합니다. 16\-비트 명령이
|
| 860 |
+
없다면, \fBpb=2,lp=2,lc=2\fP 옵션 값을 활용하는게 좋습니다. "RVC"가 "Flags"행에 나타나는지 확인할 때
|
| 861 |
+
\fBreadelf \-h\fP 명령을 사용할 수 있습니다.
|
| 862 |
+
.IP \(bu 3
|
| 863 |
+
ARM64는 항상 4\-바이트 정렬 방식을 택하기에 \fBpb=2,lp=2,lc=2\fP 옵션 값을 활용하는게 좋습니다.
|
| 864 |
+
.IP \(bu 3
|
| 865 |
+
x86 필터는 예외입니다. x86 실행 파일을 압축할 경우에는 보통 LZMA2 기본 옵션 값(\fBpb=2,lp=0,lc=3\fP)을 그대로
|
| 866 |
+
사용하는게 좋습니다.
|
| 867 |
+
.RE
|
| 868 |
+
.IP ""
|
| 869 |
+
모든 BCJ 필터는 동일한 \fI옵션\fP을 지원합니다:
|
| 870 |
+
.RS
|
| 871 |
+
.TP
|
| 872 |
+
\fBstart=\fP\fI<오프셋>\fP
|
| 873 |
+
상대 주소와 절대 주소를 변환할 때 사용할 시작 \fI<오프셋>\fP을 지정합니다. \fI<오프셋>\fP에는 필터
|
| 874 |
+
정렬 배수여야 합니다(상단 테이블 참조). 기본값은 0입니다. 실제로 기본값이 낫습니다. 개별 \fI<오프셋>\fP 지정
|
| 875 |
+
값은 거의 쓸모가 없습니다.
|
| 876 |
+
.RE
|
| 877 |
+
.TP
|
| 878 |
+
\fB\-\-delta\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 879 |
+
필터 체인에 델타 필터를 추가합니다. 델타 필터는 필터 체인에서 마지막에 지정하지 않은 필터로만 사용할 수 있습니다.
|
| 880 |
+
.IP ""
|
| 881 |
+
현재로서는 바이트 단위 단순 델타계산 결과만 보여줍니다. 예를 들면, 압축하지 않은 비트맵 그림 또는 압축하지 않은 PCM 오디오를
|
| 882 |
+
압축할 때 쓸만합니다. 그러나 특별한 목적으로 활용하는 알고리즘은 델타 + LZMA2 보다 더 나은 결과를 가져다 주기도 합니다.
|
| 883 |
+
이는 특히 오디오의 경우 맞는 이야기인데, \fBflac\fP(1)의 경우 더 빠르고 우수한 압축율을 보여줍니다.
|
| 884 |
+
.IP ""
|
| 885 |
+
지원 \fI옵션\fP:
|
| 886 |
+
.RS
|
| 887 |
+
.TP
|
| 888 |
+
\fBdist=\fP\fI<차이>\fP
|
| 889 |
+
바이트 단위 델터 계산 \fI<차이>\fP를 지정합니다. \fI<차이>\fP값은 1\(en256 이어야합니다. 기본
|
| 890 |
+
값은 1입니다.
|
| 891 |
+
.IP ""
|
| 892 |
+
예를 들어, \fBdist=2\fP 옵션과 A1 B1 A2 B3 A3 B5 A4 B7 입력 값을 주면, 출력 값은 A1 B1 01 02 01
|
| 893 |
+
02 01 02 입니다.
|
| 894 |
+
.RE
|
| 895 |
+
.
|
| 896 |
+
.SS "기타 옵션"
|
| 897 |
+
.TP
|
| 898 |
+
\fB\-q\fP, \fB\-\-quiet\fP
|
| 899 |
+
경고 및 알림을 끕니다. 두 번 지정하면 오류 메시지 표시도 끕니다. 이 옵션은 종료 상태에 영향을 주지 않습니다. 경고 표시를
|
| 900 |
+
끄더라도, 종료 상태에서는 여전히 경고가 나타났음을 알려줍니다.
|
| 901 |
+
.TP
|
| 902 |
+
\fB\-v\fP, \fB\-\-verbose\fP
|
| 903 |
+
출력 내용이 많아집니다. 표준 오류를 터미널에 연결했다면 \fBxz\fP는 진행 표시를 나타냅니다. \fB\-\-verbose\fP를 두번 지정하면
|
| 904 |
+
더 많은 내용을 표시합니다.
|
| 905 |
+
.IP ""
|
| 906 |
+
진행 표시에서는 다음 정보를 나타냅니다:
|
| 907 |
+
.RS
|
| 908 |
+
.IP \(bu 3
|
| 909 |
+
입력 파일의 크기를 알고 있을 경우 완료 백분율. 파이프 처리시에는 백분율을 나타낼 수 없습니다.
|
| 910 |
+
.IP \(bu 3
|
| 911 |
+
산출 압축 데이터 용량 (압축) 또는 소모 공간 용량 (압축 해제).
|
| 912 |
+
.IP \(bu 3
|
| 913 |
+
비압축 데이터 소모 용량 (압축) 또는 산출 용량 (압축 해제).
|
| 914 |
+
.IP \(bu 3
|
| 915 |
+
압축 데이터 산출 용량을 비압축 데이터 처리 용량으로 나누어 계산한 압축율.
|
| 916 |
+
.IP \(bu 3
|
| 917 |
+
압축 또는 압축 해제 속도. 초당 비압축 데이터 소모량(압축) 또는 산출 용량(압축 해제)를 측정한 값입니다. \fBxz\fP에서 파일
|
| 918 |
+
처리를 시작한 몇 초 후 나타납니다.
|
| 919 |
+
.IP \(bu 3
|
| 920 |
+
경과 시간 형식은 M:SS 또는 H:MM:SS 입니다.
|
| 921 |
+
.IP \(bu 3
|
| 922 |
+
추산 여분 시간은 \fBxz\fP가 파일을 처리하기 시작한 이후 입력 파일의 크기를 알고 몇 초가 지난 후에야 보여줍니다. 시간은 콜론
|
| 923 |
+
문자를 사용하지 않고 덜 자세한 형식으로, 예를 들면, 2분 30초 와 같은 형식으로 보여줍니다.
|
| 924 |
+
.RE
|
| 925 |
+
.IP ""
|
| 926 |
+
표준 오류가 터미널이 아니라면 \fB\-\-verbose\fP는 \fBxz\fP에서 파일 이름, 압축 크기, 압축 해제 용량, 압축율, 그리고
|
| 927 |
+
가능하다면 파일을 압축 또는 압축 해제한 후 표준 오류로 속도와 걸린 시간을 나타내도록 합니다. 속도와 걸린 시간 정보는 동작을
|
| 928 |
+
처리하는데 최소한 몇초 정도 소요했을 경우에만 들어갑니다. 동작이 끝나지 않았다면, 이를테면 사용자의 중단 요청이 있었을 경우 입력
|
| 929 |
+
파일의 크기를 알고 있을 때 압축 백분율 정보도 들어갑니다.
|
| 930 |
+
.TP
|
| 931 |
+
\fB\-Q\fP, \fB\-\-no\-warn\fP
|
| 932 |
+
경고로 알릴 만한 상황을 만났다 하더라도 종료 상태 2번을 설정하지 않습니다. 이 옵션은 출력 수준에 영향을 주지 않기 때문에,
|
| 933 |
+
\fB\-\-quiet\fP 옵션과 \fB\-\-no\-warn\fP 옵션을 경고 표시를 막고 종료 상태를 바꾸지 않을 목적으로 사용합니다.
|
| 934 |
+
.TP
|
| 935 |
+
\fB\-\-robot\fP
|
| 936 |
+
머신에서 해석할 형식으로 메시지를 나타냅니다. liblzma 대신 \fBxz\fP를 활용하려는 다양상 스크립트로서의 프론트엔드를 쉽게
|
| 937 |
+
작성하도록 하기 위함입니다. 이 옵션을 지정한 출력은 \fBxz\fP 릴리스가 어떻게 되든 안정 버전이란 의미입니다. 자세한 내용은
|
| 938 |
+
\fB로봇 모드\fP 섹션을 참고하십시오.
|
| 939 |
+
.TP
|
| 940 |
+
\fB\-\-info\-memory\fP
|
| 941 |
+
압축 및 압축 해제시 물리 메모리 용량 (RAM), \fBxz\fP에서 파악하는 프로세서 스레드 갯수, 메모리 사용량 한계를 파악하기 쉬운
|
| 942 |
+
형식으로 나타내고 무사히 나갑니다.
|
| 943 |
+
.TP
|
| 944 |
+
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
|
| 945 |
+
보통 사용하는 옵션을 설명하는 도움말 메시지를 출력한 후, 완전히 빠져나갑니다.
|
| 946 |
+
.TP
|
| 947 |
+
\fB\-H\fP, \fB\-\-long\-help\fP
|
| 948 |
+
\fBxz\fP의 모든 기능을 설명하는 도움말 메시지를 출력한 후, 완전히 빠져나갑니다
|
| 949 |
+
.TP
|
| 950 |
+
\fB\-V\fP, \fB\-\-version\fP
|
| 951 |
+
\fBxz\fP와 liblzma 버전 번호를 가독 형식으로 출력합니다. 기계 해석 가능 형식을 가져오려면 \fB\-\-version\fP 앞에
|
| 952 |
+
\fB\-\-robot\fP을 지정하십시오.
|
| 953 |
+
.
|
| 954 |
+
.SH "로봇 모드"
|
| 955 |
+
로봇 모드는 \fB\-\-robot\fP 옵션으로 동작합니다. \fBxz\fP 출력을 다른 프로그램에서 해석하기 쉽게 해줍니다. 현재로서는
|
| 956 |
+
\fB\-\-robot\fP 옵션은 \fB\-\-list\fP, \fB\-\-filters\-help\fP, \fB\-\-info\-memory\fP, \fB\-\-version\fP
|
| 957 |
+
옵션하고만 사용할 수 있습니다. 앞으로는 압축 및 압축 해제 동작에 대해서도 지원합니다.
|
| 958 |
+
.
|
| 959 |
+
.SS "목록 모드"
|
| 960 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-list\fP 명령은 탭으로 구분한 출력 형태를 활용합니다. 모든 행의 첫번째 컬럼에는 해당 행에서 찾을 수
|
| 961 |
+
있는 정보의 형식을 나타냅니다:
|
| 962 |
+
.TP
|
| 963 |
+
\fB이름\fP
|
| 964 |
+
이 행은 항상 파일 목록 시작 부분의 첫번째 줄에 있습니다. 이 행의 두번째 컬럼에 파일 이름이 들어있습니다.
|
| 965 |
+
.TP
|
| 966 |
+
\fB파일\fP
|
| 967 |
+
이 행에는 \fB.xz\fP 파일의 전반적인 정보가 들어있습니다. 이 행은 항상 \fB이름\fP 행 다음에 있습니다.
|
| 968 |
+
.TP
|
| 969 |
+
\fB스트림\fP
|
| 970 |
+
이 행 형식은 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 지정했을 ��만 사용합니다. \fB.xz\fP 파일의 \fB스트림\fP 행 수만큼 나타납니다.
|
| 971 |
+
.TP
|
| 972 |
+
\fB블록\fP
|
| 973 |
+
이 행 형식은 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 지정했을 때만 사용합니다. \fB.xz\fP 파일의 블록 수만큼 \fB블록\fP 행이 나타납니다.
|
| 974 |
+
\fB블록\fP 행은 모든 \fB스트림\fP 행 다음에 나타납니다. 다른 형식의 행이 끼어들지는 않습니다.
|
| 975 |
+
.TP
|
| 976 |
+
\fB요약\fP
|
| 977 |
+
이 행 형식은 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 두번 지정했을 때만 사용합니다. 이 행은 모든 \fB블록\fP 행 다음에 출력합니다.
|
| 978 |
+
\fB파일\fP 행과 비슷하게, \fB요약\fP 행에는 \fB.xz\fP 파일의 전반적인 정보가 담겨있습니다.
|
| 979 |
+
.TP
|
| 980 |
+
\fB총계\fP
|
| 981 |
+
이 행은 목록 출력의 가장 마지막에 항상 나타납니다. 총 갯수와 크기를 나타냅니다.
|
| 982 |
+
.PP
|
| 983 |
+
\fB파일\fP 행 컬럼:
|
| 984 |
+
.PD 0
|
| 985 |
+
.RS
|
| 986 |
+
.IP 2. 4
|
| 987 |
+
파일 스트림 갯수
|
| 988 |
+
.IP 3. 4
|
| 989 |
+
스트림의 블록 총 갯수
|
| 990 |
+
.IP 4. 4
|
| 991 |
+
파일 압축 크기
|
| 992 |
+
.IP 5. 4
|
| 993 |
+
파일 압축 해제 크기
|
| 994 |
+
.IP 6. 4
|
| 995 |
+
예를 들면, \fB0.123\fP과 같은 압축율 입니다. 비율이 9.999라면, 대시 문자 3개 (\fB\-\-\-\fP)를 비율 값 대신 나타냅니다.
|
| 996 |
+
.IP 7. 4
|
| 997 |
+
쉼표로 구분한 무결성 검사 이름 목록입니다. \fBNone\fP, \fBCRC32\fP, \fBCRC64\fP, \fBSHA\-256\fP 문자열을 알려진
|
| 998 |
+
검사 형식으로 사용합니다. 알 수 없는 검사 형식에 대해서는 \fBUnknown\-\fP\fIN\fP을 사용하며, 여기서 \fIN\fP은 (한 두자리)
|
| 999 |
+
정수형 숫자값으로 이루어진 검사 ID 입니다.
|
| 1000 |
+
.IP 8. 4
|
| 1001 |
+
파일의 스트림 패딩 총 길이
|
| 1002 |
+
.RE
|
| 1003 |
+
.PD
|
| 1004 |
+
.PP
|
| 1005 |
+
\fB스트림\fP 행 컬럼:
|
| 1006 |
+
.PD 0
|
| 1007 |
+
.RS
|
| 1008 |
+
.IP 2. 4
|
| 1009 |
+
스트림 번호 (첫 스트림은 1번)
|
| 1010 |
+
.IP 3. 4
|
| 1011 |
+
스트림의 블록 총 갯수
|
| 1012 |
+
.IP 4. 4
|
| 1013 |
+
압축 시작 오프셋
|
| 1014 |
+
.IP 5. 4
|
| 1015 |
+
비압축 시작 오프셋
|
| 1016 |
+
.IP 6. 4
|
| 1017 |
+
압축 크기 (스트림 패딩 미포함)
|
| 1018 |
+
.IP 7. 4
|
| 1019 |
+
압축 해제 용량
|
| 1020 |
+
.IP 8. 4
|
| 1021 |
+
압축율
|
| 1022 |
+
.IP 9. 4
|
| 1023 |
+
무결성 검사 이름
|
| 1024 |
+
.IP 10. 4
|
| 1025 |
+
스트림 패딩 길이
|
| 1026 |
+
.RE
|
| 1027 |
+
.PD
|
| 1028 |
+
.PP
|
| 1029 |
+
\fB블록\fP 행 컬럼:
|
| 1030 |
+
.PD 0
|
| 1031 |
+
.RS
|
| 1032 |
+
.IP 2. 4
|
| 1033 |
+
이 블록이 들어간 스트림 갯수
|
| 1034 |
+
.IP 3. 4
|
| 1035 |
+
스트림 시작 부분의 블록 번호 (첫번째 블록은 1번)
|
| 1036 |
+
.IP 4. 4
|
| 1037 |
+
파일 시작 부분의 블록 번호
|
| 1038 |
+
.IP 5. 4
|
| 1039 |
+
파일 시작 부분의 압축 시작 오프셋
|
| 1040 |
+
.IP 6. 4
|
| 1041 |
+
파일 시작 부분의 비압축 시작 오프셋
|
| 1042 |
+
.IP 7. 4
|
| 1043 |
+
총 블록 압축 크기 (헤더 포함)
|
| 1044 |
+
.IP 8. 4
|
| 1045 |
+
압축 해제 용량
|
| 1046 |
+
.IP 9. 4
|
| 1047 |
+
압축율
|
| 1048 |
+
.IP 10. 4
|
| 1049 |
+
무결성 검사 이름
|
| 1050 |
+
.RE
|
| 1051 |
+
.PD
|
| 1052 |
+
.PP
|
| 1053 |
+
\fB\-\-verbose\fP를 두 번 지정하면, 추가 컬럼을 \fB블록\fP 행에 넣습니다. \fB\-\-verbose\fP 단일 지정시에는 이 정보를 볼
|
| 1054 |
+
때 탐색을 여러번 수행해야 하기 때문에 실행 과정이 느려질 수 있어서 나타내지 않습니다:
|
| 1055 |
+
.PD 0
|
| 1056 |
+
.RS
|
| 1057 |
+
.IP 11. 4
|
| 1058 |
+
16진수 무결성 검사값
|
| 1059 |
+
.IP 12. 4
|
| 1060 |
+
블록 헤더 크기
|
| 1061 |
+
.IP 13. 4
|
| 1062 |
+
블록 플래그: \fBc\fP는 압축 크기가 현재 값임을 나타내고, \fBu\fP는 압축 전 원본 크기가 현재 값임을 나타냅니다. 플래그를 설정하지
|
| 1063 |
+
않았다면, 문자열 길이를 유지할 목적으로 대시 \fB\-\fP 를 대신 나타냅니다. 새 플래그는 나중에 문자열 끝 부분에 추가할 예정입니다.
|
| 1064 |
+
.IP 14. 4
|
| 1065 |
+
블록에 압축 해서 넣은 데이터의 실제 츠기 (블록 헤더, 블록 패딩, 검사 필드 제외)
|
| 1066 |
+
.IP 15. 4
|
| 1067 |
+
이 \fBxz\fP 버전에서 이 블록의 압축을 해제할 때 필요한 (바이트 단위) 메모리 용량
|
| 1068 |
+
.IP 16. 4
|
| 1069 |
+
필터 체인. 대부분 사용하는 옵션은 압축 해제시 필요한 옵션만을 \fB.xz\fP 헤더에 저장하기 때문에 압축 시간에 알 수 없습니다.
|
| 1070 |
+
.RE
|
| 1071 |
+
.PD
|
| 1072 |
+
.PP
|
| 1073 |
+
\fB요약\fP 행 컬럼:
|
| 1074 |
+
.PD 0
|
| 1075 |
+
.RS
|
| 1076 |
+
.IP 2. 4
|
| 1077 |
+
이 \fBxz\fP 버전에서 이 파일 압축을 해제할 때 필요한 (바이트 단위) 메모리 용량
|
| 1078 |
+
.IP 3. 4
|
| 1079 |
+
모든 블록 헤더에 압축 크기와 압축 전 원본 크기 정보가 들어갔는지 여부를 나타내는 \fByes\fP 또는 \fBno\fP 값
|
| 1080 |
+
.PP
|
| 1081 |
+
\fBxz\fP \fI5.1.2alpha\fP \fI부터:\fP
|
| 1082 |
+
.IP 4. 4
|
| 1083 |
+
파일 압축 해제시 필요한 최소 \fBxz\fP 버전
|
| 1084 |
+
.RE
|
| 1085 |
+
.PD
|
| 1086 |
+
.PP
|
| 1087 |
+
\fB총계\fP 행 컬럼:
|
| 1088 |
+
.PD 0
|
| 1089 |
+
.RS
|
| 1090 |
+
.IP 2. 4
|
| 1091 |
+
스트림 갯수
|
| 1092 |
+
.IP 3. 4
|
| 1093 |
+
블록 갯수
|
| 1094 |
+
.IP 4. 4
|
| 1095 |
+
압축 크기
|
| 1096 |
+
.IP 5. 4
|
| 1097 |
+
압축 해제 용량
|
| 1098 |
+
.IP 6. 4
|
| 1099 |
+
평균 압축율
|
| 1100 |
+
.IP 7. 4
|
| 1101 |
+
파일에 들어 있어 쉼표로 구분한 무결성 검사 이름 목록
|
| 1102 |
+
.IP 8. 4
|
| 1103 |
+
스트림 패딩 길이
|
| 1104 |
+
.IP 9. 4
|
| 1105 |
+
파일 갯수. \fB파일\fP 행의 컬럼 순서를 따라갑니다.
|
| 1106 |
+
.PD
|
| 1107 |
+
.RE
|
| 1108 |
+
.PP
|
| 1109 |
+
\fB\-\-verbose\fP 옵션을 두 번 지정하면, \fB총계\fP 행에 추가 컬럼이 들어갑니다:
|
| 1110 |
+
.PD 0
|
| 1111 |
+
.RS
|
| 1112 |
+
.IP 10. 4
|
| 1113 |
+
이 \fBxz\fP 버전에서 파일 압축을 해제할 떄 필요한 (바이트 단위) 최대 메모리 사용량
|
| 1114 |
+
.IP 11. 4
|
| 1115 |
+
모든 블록 헤더에 압축 크기와 압축 전 원본 크기 정보가 들어갔는지 여부를 나타내는 \fByes\fP 또는 \fBno\fP 값
|
| 1116 |
+
.PP
|
| 1117 |
+
\fBxz\fP \fI5.1.2alpha\fP \fI부터:\fP
|
| 1118 |
+
.IP 12. 4
|
| 1119 |
+
파일 압축 해제시 필요한 최소 \fBxz\fP 버전
|
| 1120 |
+
.RE
|
| 1121 |
+
.PD
|
| 1122 |
+
.PP
|
| 1123 |
+
차후 버전에서는 새 행 형식을 추가하고 기존 행 형식에 추가할 수 있는 새 컬럼을 넣기 까지는 알 수 있겠지만, 기존 컬럼은 바꾸지 않을
|
| 1124 |
+
예정입니다.
|
| 1125 |
+
.
|
| 1126 |
+
.SS "필터 도움말"
|
| 1127 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-filters\-help\fP 는 다음 형식의 지원 필터 목록을 출력합니다:
|
| 1128 |
+
.PP
|
| 1129 |
+
\fI<필터>\fP\fB:\fP\fI<옵션>\fP\fB=<\fP\fI값\fP\fB>,\fP\fI<옵션>\fP\fB=<\fP\fI값\fP\fB>\fP...
|
| 1130 |
+
.TP
|
| 1131 |
+
\fI<필터>\fP
|
| 1132 |
+
필터 이름
|
| 1133 |
+
.TP
|
| 1134 |
+
\fI<옵션>\fP
|
| 1135 |
+
필터별 옵션 이름
|
| 1136 |
+
.TP
|
| 1137 |
+
\fI<값>\fP
|
| 1138 |
+
숫자 \fI값\fP 범위는 \fB<\fP\fI최소\fP\fB\-\fP\fI최대\fP\fB>\fP입니다. 문자열 \fI값\fP은 \fB< >\fP 범위
|
| 1139 |
+
내에서 선택하며 \fB|\fP 문자로 구분합니다.
|
| 1140 |
+
.PP
|
| 1141 |
+
각 필터는 한 줄에 하나씩 출력합니다.
|
| 1142 |
+
.
|
| 1143 |
+
.SS "메모리 제한 정보"
|
| 1144 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-info\-memory\fP 명령은 탭으로 나뉜 여러 컬럼을 단일 행으로 나타냅니다:
|
| 1145 |
+
.IP 1. 4
|
| 1146 |
+
물리 메모리(RAM)의 바이트 단위 총량.
|
| 1147 |
+
.IP 2. 4
|
| 1148 |
+
압축 진행시 바이트 단위 메모리 사용 한계값 (\fB\-\-memlimit\-compress\fP). 특수 값 \fB0\fP은 단일\-스레드 모드에서
|
| 1149 |
+
제한을 두지 않는 기본 설정임을 나타냅니다.
|
| 1150 |
+
.IP 3. 4
|
| 1151 |
+
압축 해제시 바이트 단위 메모리 사용 한계값 (\fB\-\-memlimit\-decompress\fP). 특수 값 \fB0\fP은 단일\-스레드 모드에서
|
| 1152 |
+
제한을 두지 않는 기본 설정임을 나타냅니다.
|
| 1153 |
+
.IP 4. 4
|
| 1154 |
+
\fBxz\fP 5.3.4alpha 이후: 다중\-스레드 기반 압축 해제시 바이트 단위 메모리
|
| 1155 |
+
사용량(\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP). 분명하게 제한을 걸어두지 않았을 경우 5번째 컬럼에 나타난 시스템별
|
| 1156 |
+
기본값을 사용하기 때문에 0 값을 지정하면 안됩니다. 또한 \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP로 세번째 컬럼 값보다 더
|
| 1157 |
+
크게 지정을 한다 할지라도 이 값이 세번째 컬럼 값보다 크면 안됩니다.
|
| 1158 |
+
.IP 5. 4
|
| 1159 |
+
\fBxz\fP 5.3.4alpha 이후: A system\-specific default memory usage limit that is
|
| 1160 |
+
used to limit the number of threads when compressing with an automatic
|
| 1161 |
+
number of threads (\fB\-\-threads=0\fP) and no memory usage limit has been
|
| 1162 |
+
specified (\fB\-\-memlimit\-compress\fP). This is also used as the default value
|
| 1163 |
+
for \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP.
|
| 1164 |
+
.IP 6. 4
|
| 1165 |
+
\fBxz\fP 5.3.4alpha 이후: Number of available processor threads.
|
| 1166 |
+
.PP
|
| 1167 |
+
차후, \fBxz \-\-robot \-\-info\-memory\fP 출력에는 더 많은 내용이 들어가지만, 한 줄 이상은 넘어가지 않습니다.
|
| 1168 |
+
.
|
| 1169 |
+
.SS 버전
|
| 1170 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-version\fP 은 \fBxz\fP 와 liblzma의 버전 번호를 다음 형식으로 나타냅니다:
|
| 1171 |
+
.PP
|
| 1172 |
+
\fBXZ_VERSION=\fP\fIXYYYZZZS\fP
|
| 1173 |
+
.br
|
| 1174 |
+
\fBLIBLZMA_VERSION=\fP\fIXYYYZZZS\fP
|
| 1175 |
+
.TP
|
| 1176 |
+
\fIX\fP
|
| 1177 |
+
주 버전.
|
| 1178 |
+
.TP
|
| 1179 |
+
\fIYYY\fP
|
| 1180 |
+
부 버전. 짝수가 안정 버전입니다. 홀수는 알파 또는 베타 버전입니다.
|
| 1181 |
+
.TP
|
| 1182 |
+
\fIZZZ\fP
|
| 1183 |
+
안정 릴리스의 패치 수준 또는 개발 릴리스의 횟수입니다.
|
| 1184 |
+
.TP
|
| 1185 |
+
\fIS\fP
|
| 1186 |
+
안정도. 0은 알파 버전, 1은 베타 버전을 나타내며, 2는 안정 버전을 나타냅니다. \fIS\fP는 \fIYYY\fP 값이 짝수라 해도 항상
|
| 1187 |
+
2여야 합니다.
|
| 1188 |
+
.PP
|
| 1189 |
+
\fBxz\fP 명령과 liblzma이 동일한 XZ 유틸리티 릴리스에서 나왔다면 두 행의 \fIXYYYZZZS\fP 값은 같습니다.
|
| 1190 |
+
.PP
|
| 1191 |
+
예제: 4.999.9beta는 \fB49990091\fP이며, 5.0.0은 \fB50000002\fP입니다.
|
| 1192 |
+
.
|
| 1193 |
+
.SH "종료 상태"
|
| 1194 |
+
.TP
|
| 1195 |
+
\fB0\fP
|
| 1196 |
+
모든 상태 양호.
|
| 1197 |
+
.TP
|
| 1198 |
+
\fB1\fP
|
| 1199 |
+
오류 발생.
|
| 1200 |
+
.TP
|
| 1201 |
+
\fB2\fP
|
| 1202 |
+
눈여겨볼 경고가 나타났지만, 실제 오류는 일어나지 않음.
|
| 1203 |
+
.PP
|
| 1204 |
+
표준 오류에 출력하는 알림(경고 또는 오류 아님)는 종료 상태에 영향을 주지 않습니다.
|
| 1205 |
+
.
|
| 1206 |
+
.SH 환경
|
| 1207 |
+
\fBxz\fP는 빈칸으로 구분한 옵션 값 목록을 \fBXZ_DEFAULTS\fP, \fBXZ_OPT\fP 환경 변수에서 순서대로, 명령행에서 옵션을
|
| 1208 |
+
해석하기 전에 불러옵니다. 참고로 환경 변수에서 옵션만 해석하며, 옵션이 아닌 부분은 조용히 무시합니다. 해석은
|
| 1209 |
+
\fBgetopt_long\fP(3)으로 가능하며, 명령행 인자로 활용하기도 합니다.
|
| 1210 |
+
.TP
|
| 1211 |
+
\fBXZ_DEFAULTS\fP
|
| 1212 |
+
사용자별, 시스템 범위 기본 옵션입니다. 보통 \fBxz\fP의 메모리 사용량 제한을 기본으로 걸어둘 경우 셸 초기화 스크립트에
|
| 1213 |
+
설정합니다. 셸 초기화 스크립트와 별도의 유사한 경우를 제외하고라면, 스크립트에서는 \fBXZ_DEFAULTS\fP 환경 변수를 설정하지
|
| 1214 |
+
말거나 설정을 해제해야합니다.
|
| 1215 |
+
.TP
|
| 1216 |
+
\fBXZ_OPT\fP
|
| 1217 |
+
\fBxz\fP 명령행으로 옵션 설정 값을 직접 전달할 수 없을 경우 \fBxz\fP에 옵션을 전달하는 환경 변수입니다. 예를 들어, \fBxz\fP를
|
| 1218 |
+
스크립트 또는 도구에서 실행할 경우 GNU \fBtar\fP(1) 라면:
|
| 1219 |
+
.RS
|
| 1220 |
+
.RS
|
| 1221 |
+
.PP
|
| 1222 |
+
.nf
|
| 1223 |
+
\f(CRXZ_OPT=\-2v tar caf foo.tar.xz foo\fR
|
| 1224 |
+
.fi
|
| 1225 |
+
.RE
|
| 1226 |
+
.RE
|
| 1227 |
+
.IP ""
|
| 1228 |
+
예를 들면, 스크립트에서 \fBXZ_OPT\fP 를 활용하여, 스크립트별로 기본 압축 옵션을 지정할 수 있습니다. 적절한 이유가 있다면
|
| 1229 |
+
\fBXZ_OPT\fP 옵션 값을 사용자가 바꾸는걸 추천합니다. 예를 들면, \fBsh\fP(1) 스크립트에서 다음처럼 활용할 수도 있습니다:
|
| 1230 |
+
.RS
|
| 1231 |
+
.RS
|
| 1232 |
+
.PP
|
| 1233 |
+
.nf
|
| 1234 |
+
\f(CRXZ_OPT=${XZ_OPT\-"\-7e"}
|
| 1235 |
+
export XZ_OPT\fR
|
| 1236 |
+
.fi
|
| 1237 |
+
.RE
|
| 1238 |
+
.RE
|
| 1239 |
+
.
|
| 1240 |
+
.SH "LZMA 유틸리티 호환성"
|
| 1241 |
+
\fBxz\fP의 명령행 문법은 실제로 LZMA 유틸리티 4.32.x에서 찾을 수 있는 \fBlzma\fP, \fBunlzma\fP \fBlzcat\fP의
|
| 1242 |
+
상위 집합입니다. 대부분의 경우 LZMA 유틸리티를 XZ 유틸리티로 기존에 작성한 스크립트를 깨지 않고도 바꿀 수 있습니다. 몇가지
|
| 1243 |
+
비호환성 문제 때문에 문제가 일어날 수는 있습니다.
|
| 1244 |
+
.
|
| 1245 |
+
.SS "압축 사전 설정 단계"
|
| 1246 |
+
압축 수준 사전 설정의 번호 부여 방식은 \fBxz\fP와 LZMA 유틸리티가 동일하지 않습니다. 가장 중요한 차이는 다른 사전 설정에 대해
|
| 1247 |
+
딕셔너리 크기를 어떻게 대응했느냐 여부입니다. 딕셔너리 크기는 압축 해제시 메모리 사용량과 거의 비슷합니다.
|
| 1248 |
+
.RS
|
| 1249 |
+
.PP
|
| 1250 |
+
.TS
|
| 1251 |
+
tab(;);
|
| 1252 |
+
c c c
|
| 1253 |
+
c n n.
|
| 1254 |
+
단계;xz;LZMA 유틸리티
|
| 1255 |
+
\-0;256 KiB;없음
|
| 1256 |
+
\-1;1 MiB;64 KiB
|
| 1257 |
+
\-2;2 MiB;1 MiB
|
| 1258 |
+
\-3;4 MiB;512 KiB
|
| 1259 |
+
\-4;4 MiB;1 MiB
|
| 1260 |
+
\-5;8 MiB;2 MiB
|
| 1261 |
+
\-6;8 MiB;4 MiB
|
| 1262 |
+
\-7;16 MiB;8 MiB
|
| 1263 |
+
\-8;32 MiB;16 MiB
|
| 1264 |
+
\-9;64 MiB;32 MiB
|
| 1265 |
+
.TE
|
| 1266 |
+
.RE
|
| 1267 |
+
.PP
|
| 1268 |
+
딕셔너리 크기 차이는 압축 프로그램 메모리 사용에 영향을 주지만, LZMA 유틸리티와 XZ 유틸리티에서 사용량이 늘어나는 다른 차이점이
|
| 1269 |
+
있습니다:
|
| 1270 |
+
.RS
|
| 1271 |
+
.PP
|
| 1272 |
+
.TS
|
| 1273 |
+
tab(;);
|
| 1274 |
+
c c c
|
| 1275 |
+
c n n.
|
| 1276 |
+
단계;xz;LZMA 유틸리티 4.32.x
|
| 1277 |
+
\-0;3 MiB;없음
|
| 1278 |
+
\-1;9 MiB;2 MiB
|
| 1279 |
+
\-2;17 MiB;12 MiB
|
| 1280 |
+
\-3;32 MiB;12 MiB
|
| 1281 |
+
\-4;48 MiB;16 MiB
|
| 1282 |
+
\-5;94 MiB;26 MiB
|
| 1283 |
+
\-6;94 MiB;45 MiB
|
| 1284 |
+
\-7;186 MiB;83 MiB
|
| 1285 |
+
\-8;370 MiB;159 MiB
|
| 1286 |
+
\-9;674 MiB;311 MiB
|
| 1287 |
+
.TE
|
| 1288 |
+
.RE
|
| 1289 |
+
.PP
|
| 1290 |
+
XZ 유틸리티의 기본 사전 설정 수준값은 \fB\-6\fP이지만 LZMA 유틸리티의 기본 사전 설정 수준값은 \fB\-7\fP입니다. 두 프로그램의
|
| 1291 |
+
딕셔너리 메모리 기본 사용량은 8MiB입니다.
|
| 1292 |
+
.
|
| 1293 |
+
.SS "스트림 vs 비스트림 .lzma 파일"
|
| 1294 |
+
파일을 압축하지 않은 크기는 \fB.lzma\fP 헤더에 저장합니다. LZMA 유틸리티는 일반 파일을 압축할 때 압축하지 않은 파일의 크기를
|
| 1295 |
+
저장합니다. 이 대신 압축하지 않은 크기를 '알 수 없음' 으로 저장하고 압축 해제 프로그램이 멈춰야 할 지점에
|
| 1296 |
+
end\-of\-payload 마커를 사용하는 방법도 있습니다. LZMA 유틸리티는 파이프로 들어온 입력과 같이 압축하지 않은 파일의
|
| 1297 |
+
크기를 알 수 없을 때 이런 방식을 활용합니다.
|
| 1298 |
+
.PP
|
| 1299 |
+
\fBxz\fP는 \fB.lzma\fP 파일을 end\-of\-payload 마커의 유무와 관계없이 압축 해제 방식을 모두 지원하지만, \fBxz\fP로
|
| 1300 |
+
만든 모든 \fB.lzma\fP 파일은 end\-of\-payload 마커를 사용하며, \fB.lzma\fP 헤더에 압축하지 않은 파일 크기를 '알 수
|
| 1301 |
+
없음'으로 표기합니다. 이 방식은 드문 상황에서 문제를 야기할 수 있습니다. 예를 들면, 임베디드 장치의 \fB.lzma\fP 압축 해제
|
| 1302 |
+
프로그램은 압축을 해제했을 때 크기를 알아야 동작합니다. 이 문제를 만나면, LZMA 유틸리티 또는 LZMA SDK를 활용하여
|
| 1303 |
+
\&\fB.lzma\fP 파일에 압축 전 파일 크기 정보를 저장해야합니다.
|
| 1304 |
+
.
|
| 1305 |
+
.SS "지원하지 않는 .lzma 파일"
|
| 1306 |
+
\&\fB.lzma\fP 형식은 \fIlc\fP 값을 8까지 받아들이며, \fIlp\fP 값은 4까지 받아들입니다. LZMA 유틸리티는 어떤 \fIlc\fP 값과
|
| 1307 |
+
\fIlp\fP 값을 받아들이고도 압축을 해제할 수 있지만, 파일을 만들 때는 늘 \fBlc=3\fP 값과 \fBlp=0\fP 값을 활용합니다. 다른
|
| 1308 |
+
\fIlc\fP 값과 \fIlp\fP 값으로의 파일 압축은 \fBxz\fP와 LZMA SDK에서만 가능합니다.
|
| 1309 |
+
.PP
|
| 1310 |
+
liblzma의 LZMA1 필터 구현체에서는 \fIlc\fP 값과 \fIlp\fP 값의 합이 4를 넘어가면 안됩니다. 그래서 \fB.lzma\fP
|
| 1311 |
+
파일의 경우 이 제한을 넘어가면 \fBxz\fP로 압축을 해제할 수 없습니다.
|
| 1312 |
+
.PP
|
| 1313 |
+
LZMA 유틸리티는 2^\fIn\fP (2의 승수)크기를 지닌 딕셔너리를 가진 \fB.lzma\fP 파일만 만들지만 받아들이는 파일의 딕셔너리
|
| 1314 |
+
크기는 어떤 크기든 상관 없습니다. liblzma에서는 2^\fIn\fP, 2^\fIn\fP + 2^(\fIn\fP\-1) 딕셔너리 크기를 가진
|
| 1315 |
+
\&\fB.lzma\fP 파일 만 받아들입니다. 이로 인해 \fB.lzma\fP 파일을 확인할 때 거짓 양성율이 늘어납니다.
|
| 1316 |
+
.PP
|
| 1317 |
+
모든 \fB.lzma\fP 파일을 liblzma 에서 받아들일 수 있도록 압축하기 때문에 이 제한이 실제로는 문제가 되지 않습니다.
|
| 1318 |
+
.
|
| 1319 |
+
.SS "뒤따라오는 쓰레기 값"
|
| 1320 |
+
압축 해제할 때, LZMA 유틸리티는 \fB.lzma\fP 스트림 처음 부분 다음 나머지를 다 조용히 무시합니다. 대부분의 경우,
|
| 1321 |
+
버그입니다. LZMA 유틸리티에서 \fB.lzma\fP 결합 파일 압축 해제를 지원하지 않음을 의미하기도 합니다.
|
| 1322 |
+
.PP
|
| 1323 |
+
\&\fB.lzma\fP 스트림 처음부분 바로 다음에 데이터가 남아있을 경우, \fBxz\fP 에서는 \fB\-\-single\-stream\fP 옵션을 사용하지
|
| 1324 |
+
않으면 깨진 파일로 간주합니다. 이 동작으로 하여금 뒤따라오는 쓰레기 값을 무시하도록 간주하는 애매한 스크립트 동작을 깰 수가
|
| 1325 |
+
있습니��.
|
| 1326 |
+
.
|
| 1327 |
+
.SH 참고
|
| 1328 |
+
.
|
| 1329 |
+
.SS "출력 결과물이 달라짐"
|
| 1330 |
+
압축하지 않은 입력 파일로부터 얻어낸 정확한 압축 출력 결과물은 압축 옵션이 완전히 동일하더라도 XZ 유틸리티의 버전에 따라 달라질 수
|
| 1331 |
+
있습니다. 파일 형식에 영향을 주지 않고 인코더 그 자체를 개선(더 빠르게 하거나 더 나은 압축율로)하기 때문입니다. XZ 유틸리티
|
| 1332 |
+
버전이 동일하더라도 빌드 옵션을 달리하여 빌드 상태가 제각각인 경우 출력 결과물이 달라질 수 있습니다.
|
| 1333 |
+
.PP
|
| 1334 |
+
\fB\-\-rsyncable\fP 기능을 넣었을 경우 동일한 xz 버전에서 이전 파일과 새 파일로 별도로 압축하지 않는 한 결과 파일을 (두
|
| 1335 |
+
파일이 서로 다른 파일이 아니므로) rsync 처리할 필요가 없습니다. 이 문제는 인코더 구현체 기능 개발이 끝나서 xz 버전이
|
| 1336 |
+
다르더라도 안정적인 rsync 가능한 출력 결과물을 유지할 수 있을 때여야 해결할 수 있습니다.
|
| 1337 |
+
.
|
| 1338 |
+
.SS "내장 .xz 압축 해제 프로그램"
|
| 1339 |
+
XZ 임베디드와 같은 내장 \fB.xz\fP 압축 해제 구현체는 지원 파일의 무결성 \fI검사\fP 형식을 \fInone\fP과 \fIcrc32\fP 이외의
|
| 1340 |
+
설정으로 만들 필요가 없습니다. 기본값이 \fB\-\-check=crc64\fP일 경우에만, 임베디드 시스템에서 파일을 만들 때
|
| 1341 |
+
\fB\-\-check=none\fP 또는 \fB\-\-check=crc32\fP 옵션을 사용해야합니다.
|
| 1342 |
+
.PP
|
| 1343 |
+
임베디드 시스템이 아니라면, 모든 \fB.xz\fP 형식 압축 해제 프로그램에서는 모든 \fI검사\fP 형식을 지원하거나, 일부 \fI검사\fP 방식을
|
| 1344 |
+
지원하지 않는다면, 최소한, 무결성 검사로 검증하지 않고 압축을 해제할 수 있습니다.
|
| 1345 |
+
.PP
|
| 1346 |
+
XZ 임베디드는 BCJ 필터를 지원하지만, 기본 시작 오프셋만 지정할 수 있습니다.
|
| 1347 |
+
.
|
| 1348 |
+
.SH 예제
|
| 1349 |
+
.
|
| 1350 |
+
.SS 기본
|
| 1351 |
+
\fIfoo\fP 파일을 기본 압축 수준 (\fB\-6\fP) 으로 \fIfoo.xz\fP 파일에 압축해 넣고, 압축 과정이 무사히 끝나면 \fIfoo\fP를
|
| 1352 |
+
삭제합니다:
|
| 1353 |
+
.RS
|
| 1354 |
+
.PP
|
| 1355 |
+
.nf
|
| 1356 |
+
\f(CRxz foo\fR
|
| 1357 |
+
.fi
|
| 1358 |
+
.RE
|
| 1359 |
+
.PP
|
| 1360 |
+
\fIbar.xz\fP를 \fIbar\fP 에 압축을 해제한 후 압축 해제가 무사히 끝나도 \fIbar.xz\fP를 삭제하지 않습니다:
|
| 1361 |
+
.RS
|
| 1362 |
+
.PP
|
| 1363 |
+
.nf
|
| 1364 |
+
\f(CRxz \-dk bar.xz\fR
|
| 1365 |
+
.fi
|
| 1366 |
+
.RE
|
| 1367 |
+
.PP
|
| 1368 |
+
기본 사전 설정 \fB\-6\fP 보다는 느리지만, 압축 및 압축 해제시 메모리를 적게 차지(각각 48\ Mib, 5\MiB)는 \fB\-4e\fP
|
| 1369 |
+
사전 설정(\fB\-4 \-\-extreme\fP)을 활용하여 \fIbaz.tar.xz\fP 파일을 만듭니다:
|
| 1370 |
+
.RS
|
| 1371 |
+
.PP
|
| 1372 |
+
.nf
|
| 1373 |
+
\f(CRtar cf \- baz | xz \-4e > baz.tar.xz\fR
|
| 1374 |
+
.fi
|
| 1375 |
+
.RE
|
| 1376 |
+
.PP
|
| 1377 |
+
압축 및 비압축 파일을 단일 명령으로 표준 출력에 압축해제할 수 있습니다:
|
| 1378 |
+
.RS
|
| 1379 |
+
.PP
|
| 1380 |
+
.nf
|
| 1381 |
+
\f(CRxz \-dcf a.txt b.txt.xz c.txt d.txt.lzma > abcd.txt\fR
|
| 1382 |
+
.fi
|
| 1383 |
+
.RE
|
| 1384 |
+
.
|
| 1385 |
+
.SS "다중 파일 병렬 압축"
|
| 1386 |
+
GNU와 *BSD에서는 \fBfind\fP(1) 명령과 \fBxargs\fP(1) 명령으로 여러 파일의 압축을 병렬 처리할 수 있습니다:
|
| 1387 |
+
.RS
|
| 1388 |
+
.PP
|
| 1389 |
+
.nf
|
| 1390 |
+
\f(CRfind . \-type f \e! \-name '*.xz' \-print0 \e
|
| 1391 |
+
| xargs \-0r \-P4 \-n16 xz \-T1\fR
|
| 1392 |
+
.fi
|
| 1393 |
+
.RE
|
| 1394 |
+
.PP
|
| 1395 |
+
\fBxargs\fP(1) 의 \fB\-P\fP 옵션으로 \fBxz\fP 프로세스의 병렬 처리 갯수를 지정합니다. \fB\-n\fP 옵션의 최적 값은 압축할
|
| 1396 |
+
파일 수에 달려있습니다. 압축할 파일이 몇개밖에 없다면 1이어야합니다. 파일이 수천 수만개 정도 된다면 \fBxargs\fP(1) 이
|
| 1397 |
+
어쨌든지간에 만들어낼 \fBxz\fP 프로세스의 겟수를 100으로 하거나 아니면 적당한 값을 지정하여 줄이는게 좋습니다.
|
| 1398 |
+
.PP
|
| 1399 |
+
\fBxz\fP에 \fB\-T1\fP옵션을 지정하면 단일\-스레드 모드로 강제합니다. \fBxargs\fP(1) 에서 병렬 처리 갯수를 제어할 수 있기
|
| 1400 |
+
때문입니다.
|
| 1401 |
+
.
|
| 1402 |
+
.SS "로봇 모드"
|
| 1403 |
+
여러 파일을 압축한 후 저장할 바이트 용량을 계산합니다:
|
| 1404 |
+
.RS
|
| 1405 |
+
.PP
|
| 1406 |
+
.nf
|
| 1407 |
+
\f(CRxz \-\-robot \-\-list *.xz | awk '/^totals/{print $5\-$4}'\fR
|
| 1408 |
+
.fi
|
| 1409 |
+
.RE
|
| 1410 |
+
.PP
|
| 1411 |
+
이 스크립트에서는 충분히 최신의 \fBxz\fP 명령을 사용하는지 알아보려 합니다. 다음 \fBsh\fP(1) 스크립트에서는 \fBxz\fP 도구의
|
| 1412 |
+
버전 번호가 최소한 5.0.0인지 여부를 검사합니다. 이 방식은 \fB\-\-robot\fP 옵션을 지원하지 않는 오래된 베타 버전과도 호환성이
|
| 1413 |
+
있습니다:
|
| 1414 |
+
.RS
|
| 1415 |
+
.PP
|
| 1416 |
+
.nf
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| 1417 |
+
\f(CRif ! eval "$(xz \-\-robot \-\-version 2> /dev/null)" ||
|
| 1418 |
+
[ "$XZ_VERSION" \-lt 50000002 ]; then
|
| 1419 |
+
echo "Your xz is too old."
|
| 1420 |
+
fi
|
| 1421 |
+
unset XZ_VERSION LIBLZMA_VERSION\fR
|
| 1422 |
+
.fi
|
| 1423 |
+
.RE
|
| 1424 |
+
.PP
|
| 1425 |
+
\fBXZ_OPT\fP 환경 변수로 압축 해제시 메뢰 사용량 한계를 설정하지만, 한계 값을 이미 설정했다면, 값을 늘리지 않습니다:
|
| 1426 |
+
.RS
|
| 1427 |
+
.PP
|
| 1428 |
+
.nf
|
| 1429 |
+
\f(CRNEWLIM=$((123 << 20))\ \ # 123 MiB
|
| 1430 |
+
OLDLIM=$(xz \-\-robot \-\-info\-memory | cut \-f3)
|
| 1431 |
+
if [ $OLDLIM \-eq 0 \-o $OLDLIM \-gt $NEWLIM ]; then
|
| 1432 |
+
XZ_OPT="$XZ_OPT \-\-memlimit\-decompress=$NEWLIM"
|
| 1433 |
+
export XZ_OPT
|
| 1434 |
+
fi\fR
|
| 1435 |
+
.fi
|
| 1436 |
+
.RE
|
| 1437 |
+
.
|
| 1438 |
+
.SS "개별 압축 필터 체인 설정"
|
| 1439 |
+
개별 설정 필터 체인의 초단순 사용방식은 LZMA2 사전 설정 값을 별도로 설정하는 방식입니다. ���전 설정은 잠재적으로 쓸만한 압축
|
| 1440 |
+
설정 조합만 다루기 때문에 꽤 쓸모가 있을 수도 있습니다.
|
| 1441 |
+
.PP
|
| 1442 |
+
\fB\-0\fP ... \fB\-9\fP 옵션의 설명에서 테이블의 CompCPU 컬럼과 \fB\-\-extreme\fP 옵션은 LZMA2 사전 설정을
|
| 1443 |
+
개별적으로 맞췄을 때 쓸만할 수도 있습니다. 여기 관련내용을 테이블 둘로 정리해서 모아보았습니다:
|
| 1444 |
+
.RS
|
| 1445 |
+
.PP
|
| 1446 |
+
.TS
|
| 1447 |
+
tab(;);
|
| 1448 |
+
c c
|
| 1449 |
+
n n.
|
| 1450 |
+
Preset;CompCPU
|
| 1451 |
+
\-0;0
|
| 1452 |
+
\-1;1
|
| 1453 |
+
\-2;2
|
| 1454 |
+
\-3;3
|
| 1455 |
+
\-4;4
|
| 1456 |
+
\-5;5
|
| 1457 |
+
\-6;6
|
| 1458 |
+
\-5e;7
|
| 1459 |
+
\-6e;8
|
| 1460 |
+
.TE
|
| 1461 |
+
.RE
|
| 1462 |
+
.PP
|
| 1463 |
+
어떤 파일을 압축할 때 상당히 큰 딕셔너리(예: 32MiB)가 필요 하다는걸 알아채셨지만, \fBxz \-8\fP 명령이 압축할 때보다 더 빠른
|
| 1464 |
+
속도로 압축하려 한다면, 더 큰 딕셔너리 사용을 위해 더 낮은 CompCPU 사전 설정 값(예: 1)으로 수정할 수 있습니다:
|
| 1465 |
+
.RS
|
| 1466 |
+
.PP
|
| 1467 |
+
.nf
|
| 1468 |
+
\f(CRxz \-\-lzma2=preset=1,dict=32MiB foo.tar\fR
|
| 1469 |
+
.fi
|
| 1470 |
+
.RE
|
| 1471 |
+
.PP
|
| 1472 |
+
각 파일에 대해, 위 명령은 압축율이 더 좋아지면서도 \fBxz \-6\fP보다 더 빨라집니다. 그러나, CompCPU 값을 낮게 유지하는
|
| 1473 |
+
대신 큰 딕셔너리에서 일부 파일을 강조해야 합니다. 큰 딕셔너리가 대부분의 도움을 주는 매우 명백한 상황에서는 최소한 몇 메가바이트의
|
| 1474 |
+
매우 유사한 각 파일이 아카이브에 들어갑니다. 딕셔너리 크기는 LZMA2가 연속으로 존재하는 각 파일의 유사성으로부터 얻는 장점을 취할
|
| 1475 |
+
수 있을 때 일부 개별 파일보다 훨씬 더 커집니다.
|
| 1476 |
+
.PP
|
| 1477 |
+
압축 프로그램과 압축 해제 프로그램에서 메모리를 엄청 많이 사용해도 상관 없고, 파일을 수백 메가 바이트 메모리 용량을 활용하여
|
| 1478 |
+
압축한다면, \fBxz \-9\fP 명령에 64MiB 용량을 초과하는 딕셔너리를 사용할 수 있게 하는 방법도 쓸만할 지도 모릅니다:
|
| 1479 |
+
.RS
|
| 1480 |
+
.PP
|
| 1481 |
+
.nf
|
| 1482 |
+
\f(CRxz \-vv \-\-lzma2=dict=192MiB big_foo.tar\fR
|
| 1483 |
+
.fi
|
| 1484 |
+
.RE
|
| 1485 |
+
.PP
|
| 1486 |
+
위 예제에서와 같이 \fB\-vv\fP (\fB\-\-verbose \-\-verbose\fP) 옵션을 사용하면 압축 및 압축 해제 과정에서 필요한 메모리
|
| 1487 |
+
용량을 살펴보는데 요긴할 수 있습니다. 압축 해제한 파일 크기보다 더 큰 딕셔너리를 사용하면 불필요한 메모리 소모량이 발생하여 위
|
| 1488 |
+
명령이 작은 파일에는 쓸모 없음을 기억하십시오.
|
| 1489 |
+
.PP
|
| 1490 |
+
때로는 압축 시간이 딱히 상관이 없을 수도 있습니다만, 압축 해제시 메모리 사용량을 적게 유지해야 할 수도 있습니다. 예를 들면,
|
| 1491 |
+
임베디드 시스템에서 파일 압축을 해제할 수도 있습니다. 다음 명령의 경우 \fB\-6e\fP (\fB\-6 \-\-extreme\fP) 옵션을 기반
|
| 1492 |
+
옵션을 사용하며 딕셔너리 크기를 64KiB만 사용하도록 제한합니다. 결과 파일은 XZ 임베디드(이게 \fB\-\-check=crc32\fP
|
| 1493 |
+
옵션이 있는 이유)로 100KiB 메모리 용량을 활용하여 풀어낼 수 있습니다.
|
| 1494 |
+
.RS
|
| 1495 |
+
.PP
|
| 1496 |
+
.nf
|
| 1497 |
+
\f(CRxz \-\-check=crc32 \-\-lzma2=preset=6e,dict=64KiB foo\fR
|
| 1498 |
+
.fi
|
| 1499 |
+
.RE
|
| 1500 |
+
.PP
|
| 1501 |
+
가능한 한 수 바이트를 더 쥐어 짜내고 싶을 때, 리터럴 문맥 비트 수(\fIlc\fP)와 위치 비트 수(\fIpb\fP)를 조정하면 도움이 될
|
| 1502 |
+
수도 있습니다. 리터럴 위치 비트 수(\fIlp\fP)를 조금 건드리는 것 또한 도움이 될 지도 모르겠지만 보통 \fIlc\fP 값과 \fIpb\fP
|
| 1503 |
+
값이 더 중요합니다. 예를 들면, 소스 코드 저장 파일에는 US\-ASCII 텍스트가 대부분이기에, 다음과 같은 경우는 \fBxz \-6e\fP
|
| 1504 |
+
명령을 실행했을 때부다는 아주 약간(거의 0.1% 수준) 작은 파일을 얻어낼 수도 있습니다(\fBlc=4\fP를 빼고도 시도해보십시오):
|
| 1505 |
+
.RS
|
| 1506 |
+
.PP
|
| 1507 |
+
.nf
|
| 1508 |
+
\f(CRxz \-\-lzma2=preset=6e,pb=0,lc=4 source_code.tar\fR
|
| 1509 |
+
.fi
|
| 1510 |
+
.RE
|
| 1511 |
+
.PP
|
| 1512 |
+
LZMA2와 다른 필터를 함께 사용하면 일부 파일 형식에 대해 압축율을 개선할 수 있습니다. 예를 들면 x86\-32 또는 x86\-64
|
| 1513 |
+
공유 라이브러리를 x86 BCJ 필터를 활용하여 압축할 경우:
|
| 1514 |
+
.RS
|
| 1515 |
+
.PP
|
| 1516 |
+
.nf
|
| 1517 |
+
\f(CRxz \-\-x86 \-\-lzma2 libfoo.so\fR
|
| 1518 |
+
.fi
|
| 1519 |
+
.RE
|
| 1520 |
+
.PP
|
| 1521 |
+
참고로 필터 옵션의 순서는 상당히 중요합니다. \fB\-\-x86\fP을 \fB\-\-lzma\fP 이전에 지정하면 \fBxz\fP에서 오류가 나는데,
|
| 1522 |
+
LZMA2 다음에는 어떤 필터든 설정할 수 없고, 옵션 체인상 마지막 필터로 x86 BCJ 필터를 사용할 수 없기 때문입니다.
|
| 1523 |
+
.PP
|
| 1524 |
+
LZMA2와 델타 필터는 비트맵 그림에 최적의 결과를 가져다줄 수 있습니다. PNG에 보통 안성맞춥인데, PNG에는 단순 델타 필터보단
|
| 1525 |
+
약간 더 고급진 필터를 사용하지만, 실제 압축을 진행할 때는 Deflate를 사용하기 때문입니다.
|
| 1526 |
+
.PP
|
| 1527 |
+
예를 들어 이미지를 압축하지 않은 비압축 TIFF로 저장해야 하는 경우가 있습니다. 델타 필터의 거리 매개변수는 그림에서 픽셀당 바이트
|
| 1528 |
+
수에 일치하도록 설정합니다. 예를 들면, 24비트 RGB 비트맵의 경우 \fBdist=3\fP 거리 매개변수 값을 설정해야 하며, LZMA2
|
| 1529 |
+
압축시 3바이트 정렬을 따르도록 \fBpb=0\fP 값을 전달하는 방법도 바람직합니다:
|
| 1530 |
+
.RS
|
| 1531 |
+
.PP
|
| 1532 |
+
.nf
|
| 1533 |
+
\f(CRxz \-\-delta=dist=3 \-\-lzma2=pb=0 foo.tiff\fR
|
| 1534 |
+
.fi
|
| 1535 |
+
.RE
|
| 1536 |
+
.PP
|
| 1537 |
+
여러 이미지를 단일 아카이브로 넣고 싶다면(예: \fB.tar\fP), 모든 이미지에 대해 동일한 픽셀당 바이트 수가 들어가는 경우에도 델타
|
| 1538 |
+
필터가 동작합니다.
|
| 1539 |
+
.
|
| 1540 |
+
.SH "추가 참조"
|
| 1541 |
+
\fBxzdec\fP(1), \fBxzdiff\fP(1), \fBxzgrep\fP(1), \fBxzless\fP(1), \fBxzmore\fP(1),
|
| 1542 |
+
\fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fB7z\fP(1)
|
| 1543 |
+
.PP
|
| 1544 |
+
XZ 유틸리티: <https://tukaani.org/xz\-utils/>
|
| 1545 |
+
.br
|
| 1546 |
+
XZ 임베디드: <https://tukaani.org/xz/embedded/>
|
| 1547 |
+
.br
|
| 1548 |
+
LZMA SDK: <https://7\-zip.org/sdk.html>
|
evalkit_tf440/share/man/ko/man1/xzcat.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,1548 @@
|
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| 1 |
+
'\" t
|
| 2 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 3 |
+
.\"
|
| 4 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 5 |
+
.\" Jia Tan
|
| 6 |
+
.\"
|
| 7 |
+
.\" Korean translation for the xz-man
|
| 8 |
+
.\" Seong-ho Cho <[email protected]>, 2023, 2024.
|
| 9 |
+
.\"
|
| 10 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 11 |
+
.\"
|
| 12 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 13 |
+
.\"
|
| 14 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 15 |
+
.TH XZ 1 2024\-12\-30 Tukaani "XZ 유틸리티"
|
| 16 |
+
.
|
| 17 |
+
.SH 이름
|
| 18 |
+
xz, unxz, xzcat, lzma, unlzma, lzcat \- .xz 파일과 .lzma 파일을 압축 또는 압축 해제합니다
|
| 19 |
+
.
|
| 20 |
+
.SH 요약
|
| 21 |
+
\fBxz\fP [\fI<옵션>...\fP] [\fI<파일>...\fP]
|
| 22 |
+
.
|
| 23 |
+
.SH "명령 별칭"
|
| 24 |
+
\fBunxz\fP 명령은 \fBxz \-\-decompress\fP 명령과 동일합니다.
|
| 25 |
+
.br
|
| 26 |
+
\fBxzcat\fP 명령은 \fBxz \-\-decompress \-\-stdout\fP 명령과 동일합니다.
|
| 27 |
+
.br
|
| 28 |
+
\fBlzma\fP 명령은 \fBxz \-\-format=lzma\fP 명령과 동일합니다.
|
| 29 |
+
.br
|
| 30 |
+
\fBunlzma\fP 명령은 \fBxz \-\-format=lzma \-\-decompress\fP 명령과 동일합니다.
|
| 31 |
+
.br
|
| 32 |
+
\fBlzcat\fP 명령은 \fBxz \-\-format=lzma \-\-decompress \-\-stdout\fP 명령과 동일합니다.
|
| 33 |
+
.PP
|
| 34 |
+
파일 압축을 해제해야 하는 셸 스크립트를 작성할 때, \fBunxz\fP 와 \fBxzcat\fP 이름 대신 \fBxz\fP 명령과 적절한 인자
|
| 35 |
+
값(\fBxz \-d\fP 또는 \fBxz \-dc\fP)의 사용을 추천드립니다.
|
| 36 |
+
.
|
| 37 |
+
.SH 설명
|
| 38 |
+
\fBxz\fP는 \fBgzip\fP(1) 과 \fBbzip2\fP(1) 과 비슷한 명령행 문법을 지닌 범용 데이터 압축 도구입니다. 자체 파일
|
| 39 |
+
형식은 \fB.xz\fP 형식이나, LZMA 유틸리티에서 사용하는 예전 \fB.lzma\fP 형식과 형식 헤더가 없는 RAW 압축 스트림도
|
| 40 |
+
지원합니다. 게다가, \fBlzip\fP에서 활용하는 \fB.lz\fP 형식 압축 해제도 지원합니다.
|
| 41 |
+
.PP
|
| 42 |
+
각 \fI파일\fP 에 대한 \fBxz\fP 압축 또는 압축 해제는 선택 동작 모드에 따릅니다. \fI<파일>\fP 값이 주어졌거나
|
| 43 |
+
\fI<파일>\fP 값이 \fB\-\fP이면, \fBxz\fP 명령에서 표준 입력을 읽고 처리한 데이터를 표준 출력에 기록합니다.
|
| 44 |
+
\fBxz\fP 에서는 터미널에서 활용할 경우 압축 데이터를 표준 압축으로 기록하는 동작을 거절(오류를 출력하고 \fI<파일>\fP을
|
| 45 |
+
건너뜀)합니다. 이와 비슷하게, \fBxz\fP 유틸리티를 터미널에서 실행하면 표준 입력의 압축 데이터 읽기를 거절합니다.
|
| 46 |
+
.PP
|
| 47 |
+
\fB\-\-stdout\fP 을 지정하지 않는 한, \fB\-\fP가 아닌 \fI<파일>\fP을 원본 \fI<파일>\fP 이름에서
|
| 48 |
+
가져온 새 파일 이름으로 기록합니다:
|
| 49 |
+
.IP \(bu 3
|
| 50 |
+
압축할 때, 대상 파일 형식의 접미사(\fB.xz\fP or \fB.lzma\fP) 는 원본 파일 이름 뒤에 붙어 대상 파일이름이 됩니다.
|
| 51 |
+
.IP \(bu 3
|
| 52 |
+
압축 해제할 때, \fB.xz\fP, \fB.lzma\fP, \fB.lz\fP 접미사를 파일 이름에서 제거하고 대상 파일 이름을 알아냅니다.
|
| 53 |
+
\fBxz\fP에서는 \fB.txz\fP, \fB.tlz\fP 접미사도 인식하며, \fB.tar\fP 접미사로 치환합니다.
|
| 54 |
+
.PP
|
| 55 |
+
대상 파일이 이미 있으면, 오류를 나타내고 \fI<파일>\fP을 건너뜁니다.
|
| 56 |
+
.PP
|
| 57 |
+
표준 출력으로 기록하기 전에는, \fBxz\fP는 경고를 나타내며, 다음 조건에 만족할 경우 \fI<파일>\fP을 건너뜁니다:
|
| 58 |
+
.IP \(bu 3
|
| 59 |
+
\fI<파일>\fP이 일반 파일이 아닐 때. 심볼릭 링크는 따라가지 않기에, 일반 파일로 간주하지 않습니다.
|
| 60 |
+
.IP \(bu 3
|
| 61 |
+
\fI<파일>\fP이 하나 이상의 하드 링크일 떄.
|
| 62 |
+
.IP \(bu 3
|
| 63 |
+
\fI<파일>\fP에 setuid, setgid, 끈적이 비트 집합이 붙어있을 떄.
|
| 64 |
+
.IP \(bu 3
|
| 65 |
+
동작 모드를 압축으로 설정하고, \fI<파일>\fP은 대상 파일 형식의 접미사를 이미 붙였을 때(\fB.xz\fP 형식으로 압축하면
|
| 66 |
+
\&\fB.xz\fP 또는 \fB.txz\fP, \fB.lzma\fP 형식으로 압축하면 \fB.lzma\fP 또는 \fB.tlz\fP).
|
| 67 |
+
.IP \(bu 3
|
| 68 |
+
동작 모드를 압축 해제로 설정하고, \fI<파일>\fP에 지원 파일 형식 접미사(\fB.xz\fP, \fB.txz\fP, \fB.lzma\fP,
|
| 69 |
+
\&\fB.tlz\fP, \fB.lz\fP)를 붙이지 않았을 때.
|
| 70 |
+
.PP
|
| 71 |
+
\fI<파일>\fP 의 압축 또는 압축 해제를 성공하고 나면, \fBxz\fP는 소유자, 소유그룹, 권한, 접근 시각, 수정 시각
|
| 72 |
+
정보를 원본 \fI<파일>\fP에서 대상 파일로 그대로 복사합니다. 그룹 정보 복사에 실패하면, 권한을 수정하여 원본
|
| 73 |
+
\fI<파일>\fP에 접근 권한이 없는 사용자가 대상 파일로 접근하지 못하게 합니다. \fBxz\fP는 아직 접근 제어 목록이나
|
| 74 |
+
확장 속성 등의 기타 메타데이터를 복사하는 기능은 지원하지 않습니다.
|
| 75 |
+
.PP
|
| 76 |
+
대상 파일을 온전히 닫고 나면, \fB\-\-keep\fP 옵션을 지원하지 않았을 경우 원본 \fI<파일>\fP을 제거합니다. 원본
|
| 77 |
+
\fI<파일>\fP은 출력을 표준 출력으로 기록했거나 오류가 발생했을 경우 제거하지 않습니다.
|
| 78 |
+
.PP
|
| 79 |
+
\fBxz\fP 프로세스에 \fBSIGINFO\fP 시그널 또는 \fBSIGUSR1\fP 시그널을 보내면 표준 출력으로 진행 정보를 출력합니다. 표준
|
| 80 |
+
오류가 터미널일 경우일 경우에만 제한하며 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 지정하면 진행 표시줄을 자동으로 나타냅니다.
|
| 81 |
+
.
|
| 82 |
+
.SS "메모리 사용"
|
| 83 |
+
\fBxz\fP 메모리 사용은 수백 킬로바이트로 시작하여 수 기가바이트까지 압축 설정에 따라 다릅니다. 압축 해제 프로그램이 필요로 하는
|
| 84 |
+
메모리 공간을 결정하는 파일 압축시에 설정 값을 활용합니다. 보통 압축 해제 프로그램은 파일을 만들 때, 압축 프로그램 메모리 사용량의
|
| 85 |
+
5% 에서 20% 정도 필요합니다. 예를 들면, \fBxz \-9\fP로 압축한 파일 압축 해제시 현재 65MiB 메모리 용량이 필요합니다.
|
| 86 |
+
여전하게도, 압축 해제시 수 기가 바이트의 메모리가 필요한 \fB.xz\fP 파일에도 가능한 이야기입니다.
|
| 87 |
+
.PP
|
| 88 |
+
특히 이전 시스템 사용자의 경우 메모리 사용량이 엄청나게 늘어나는 점에 짜증이 날 수 있습니다. 이런 불편한 상황을 피하기 위해,
|
| 89 |
+
\fBxz\fP에 기본적으로 비활성 상태인 내장 메모리 사용 제한 기능을 넣었습니다. 일부 운영체제에서 처리 중 메모리 사용을 제한하는
|
| 90 |
+
수단을 제공하긴 하지만, 여기에 의지하기에는 충분히 유연하지 않습니다(예를 들면, \fBulimit\fP(1)을 사용하면 가상 메모리를
|
| 91 |
+
제한하여 \fBmmap\fP(2)을 먹통으로 만듭니다).
|
| 92 |
+
.PP
|
| 93 |
+
메모리 사용 제한 기능은 \fB\-\-memlimit=\fP\fI<제한용량>\fP 명령행 옵션으로 사용할 수 있습니다. 종종
|
| 94 |
+
\fBXZ_DEFAULTS=\-\-memlimit=150MiB\fP와 같이 \fBXZ_DEFAULTS\fP 환경 변수를 설정하여 제한 기능을 켜는게 더
|
| 95 |
+
편합니다. \fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션과
|
| 96 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션을 활용하여 압축 및 압축 해제시 별도로 한계 값을
|
| 97 |
+
설정할 수 있습니다. 이 두 가지 옵션의 \fBXZ_DEFAULTS\fP 환경 변수 밖에서의 사용은, \fBxz\fP를 단일 실행할 때 압축 및
|
| 98 |
+
압축 해제 동작을 동시에 수행하지 않으며, 앞서 언급한 두가지 옵션을 명령행에 입력하기에는
|
| 99 |
+
\fB\-\-memlimit=\fP\fI<제한용량>\fP(또는 \fB\-M\fP \fI<제한용량>\fP)이 더 짧기 때문에 별로 쓸모가
|
| 100 |
+
없습니다.
|
| 101 |
+
.PP
|
| 102 |
+
압축 해제시 메모리 사용 제한 지정 한계를 초과하면, \fBxz\fP 유틸리티에서 오류를 나타내며 파일 압축 해제는 실패합니다. 압축을
|
| 103 |
+
실행할 때 사용 제한 지정 한계를 넘어서면 \fBxz\fP에서는 설정 값을 줄여서 어쨌든 한계를 넘지 못하게
|
| 104 |
+
합니다(\fB\-\-format=raw\fP 옵션 또는 \fB\-\-no\-adjust\fP 옵션 사용시 제외). 설정 한계 값이 엄청 작지 않은 이상 이
|
| 105 |
+
방식대로 처리하면 어쨌든 실패하지 않습니다. 설정 값조정은 압축 래벨 사전 설정과 일치하지 않을 때 단계적으로 진행하는데, 이를테면,
|
| 106 |
+
\fBxz \-9\fP 명령 수행에 필요한 양보다 한계 값이 약간 작으면, 설정 값을 \fBxz \-8\fP에 못미치게 약간 줄여서 진행합니다.
|
| 107 |
+
.
|
| 108 |
+
.SS ".xz 파일 결합 및 패딩"
|
| 109 |
+
\&\fB.xz\fP 파일을 있는 그대로 합칠 수 있습니다. \fBxz\fP는 \fB.xz\fP 파일을 단독 파일일 때 처럼 압축해제합니다.
|
| 110 |
+
.PP
|
| 111 |
+
결합 부분과 마지막 부분 뒤에 패딩을 추가할 수 있습니다. 패딩은 널 바이트로 구성해야 하며 패딩 길이는 4바이트로 구성해야 합니다.
|
| 112 |
+
512 바이트 블록으로 파일 크기를 이루는 매체에 \fB.xz\fP 파일을 저장했을 경우에 요긴할 수 있습니다.
|
| 113 |
+
.PP
|
| 114 |
+
\&\fB.lzma\fP 파일 또는 원시 스트림의 경우 결합과 패딩을 허용하지 않습니다.
|
| 115 |
+
.
|
| 116 |
+
.SH 옵션
|
| 117 |
+
.
|
| 118 |
+
.SS "정수 접두사와 별도 값"
|
| 119 |
+
정수 인자값이 필요한 대부분 위치에서는, 큰 정수값을 나타내기 쉽게 하도록 추가 접미사를 지원합니다. 정수와 접미사 사이에 어떤 공백이
|
| 120 |
+
있으면 안됩니다.
|
| 121 |
+
.TP
|
| 122 |
+
\fBKiB\fP
|
| 123 |
+
1,024 (2^10) 배수 정수값. \fBKi\fP, \fBk\fP, \fBkB\fP, \fBK\fP, \fBKB\fP 단위를 \fBKiB\fP 동의어로 받아들입니다.
|
| 124 |
+
.TP
|
| 125 |
+
\fBMiB\fP
|
| 126 |
+
1,048,576 (2^20) 배수 정수값. \fBMi\fP, \fBm\fP, \fBM\fP, \fBMB\fP 단위를 \fBMiB\fP 동의어로 받아들입니다.
|
| 127 |
+
.TP
|
| 128 |
+
\fBGiB\fP
|
| 129 |
+
1,073,741,824 (2^30) 배수 정수값. \fBGi\fP, \fBg\fP, \fBG\fP, \fBGB\fP 단위를 \fBGiB\fP 동의어로
|
| 130 |
+
받아들입니다.
|
| 131 |
+
.PP
|
| 132 |
+
특수 값 \fBmax\fP는 옵션에서 지원하는 정수 최대 값을 나타낼 때 사용할 수 있습니다.
|
| 133 |
+
.
|
| 134 |
+
.SS "동작 모드"
|
| 135 |
+
여러 동작 모드를 보여드리겠습니다만, 마지막에 주어진 동작 모드로 동작합니다.
|
| 136 |
+
.TP
|
| 137 |
+
\fB\-z\fP, \fB\-\-compress\fP
|
| 138 |
+
압축합니다. 어떤 동작 모드 옵션도 지정하지 않고 다른 동작 모드를 명령행에 따로 지정하지 않았다면 이 동작 모드는 기본입니다(예:
|
| 139 |
+
\fBunxz\fP 는 \fB\-\-decompress\fP를 암시).
|
| 140 |
+
.IP ""
|
| 141 |
+
.\" The DESCRIPTION section already says this but it's good to repeat it
|
| 142 |
+
.\" here because the default behavior is a bit dangerous and new users
|
| 143 |
+
.\" in a hurry may skip reading the DESCRIPTION section.
|
| 144 |
+
After successful compression, the source file is removed unless writing to
|
| 145 |
+
standard output or \fB\-\-keep\fP was specified.
|
| 146 |
+
.TP
|
| 147 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-decompress\fP, \fB\-\-uncompress\fP
|
| 148 |
+
.\" The DESCRIPTION section already says this but it's good to repeat it
|
| 149 |
+
.\" here because the default behavior is a bit dangerous and new users
|
| 150 |
+
.\" in a hurry may skip reading the DESCRIPTION section.
|
| 151 |
+
Decompress. After successful decompression, the source file is removed
|
| 152 |
+
unless writing to standard output or \fB\-\-keep\fP was specified.
|
| 153 |
+
.TP
|
| 154 |
+
\fB\-t\fP, \fB\-\-test\fP
|
| 155 |
+
압축 \fI<파일>\fP의 무결성을 시험해봅니다. 이 옵션은 압축 해제 데이터를 표준 출력으로 기록하는 대신 버린다는 점을
|
| 156 |
+
제외하고 \fB\-\-decompress \-\-stdout\fP과 동일합니다. 어떤 파일도 만들거나 제거하지 않습니다.
|
| 157 |
+
.TP
|
| 158 |
+
\fB\-l\fP, \fB\-\-list\fP
|
| 159 |
+
압축 \fI<파일>\fP 정보를 출력합니다. 압축 해제 출력을 내보내지 않으며, 어떤 파일도 만들거나 제거하지 않습니다. 이
|
| 160 |
+
조회 모드에서, 프로그램은 표준 입력 또는 기타 탐색 불가능한 원본에서 압축 데이터를 읽을 수 없습니다.
|
| 161 |
+
.IP ""
|
| 162 |
+
\fI<파일>\fP 기본 정보를 파일 당 한 줄 씩 기본으로 보여줍니다. 더 자세한 정보를 보려면 \fB\-\-verbose\fP
|
| 163 |
+
옵션을 사용하십시오. 더 자세한 정보는 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 두번 사용하면 되지만, 추가 정보를 더 많이 가져오면서 탐색
|
| 164 |
+
횟수가 늘어나는 문제로 인해 느려질 수 있습니다. 세부 출력 너비는 80 문자를 초과하며, 예를 들어 출력을 파이핑한다면, 터미널이
|
| 165 |
+
충분히 너비가 넓지 못할 경우 \fBless\ \-S\fP 명령이 편리할 수 있습니다.
|
| 166 |
+
.IP ""
|
| 167 |
+
정확한 출력은 \fBxz\fP 버전과 다른 로캘에 따라 바뀔 수 있습니다. 기계 판독용 출력시 \fB\-\-robot \-\-list\fP 옵션을
|
| 168 |
+
사용합니다.
|
| 169 |
+
.
|
| 170 |
+
.SS "동작 수정자"
|
| 171 |
+
.TP
|
| 172 |
+
\fB\-k\fP, \fB\-\-keep\fP
|
| 173 |
+
입력 파일을 삭제하지 않습니다.
|
| 174 |
+
.IP ""
|
| 175 |
+
\fBxz\fP 5.2.6 부터는 이 옵션으로 입력 파일이 일반 파일을 참조하는 심볼릭 링크나 하나 이상의 하드 링크, 내지는 setuid,
|
| 176 |
+
setgid, 끈적이 비트 세트를 설정한 상태라도 압축하거나 압축을 풀 수 있습니다. setuid, setgid, 끈적이 비트는 대상
|
| 177 |
+
파일에 복사하지 않습니다. 이전 버전에서는 \fB\-\-force\fP 옵션을 지정했을 때만 가능했습니다.
|
| 178 |
+
.TP
|
| 179 |
+
\fB\-f\fP, \fB\-\-force\fP
|
| 180 |
+
이 옵션은 몇가지 동작에 영향을 줍니다:
|
| 181 |
+
.RS
|
| 182 |
+
.IP \(bu 3
|
| 183 |
+
대상 파일이 이미 있으면, 압축 또는 압축 해제 전 삭제합니다.
|
| 184 |
+
.IP \(bu 3
|
| 185 |
+
입력 파일이 일반 파일을 참조하는 심볼릭 링크나 하나 이상의 하드 링크, 내지는 setuid, setgid, 끈적이 비트 세트를 설정한
|
| 186 |
+
상태라도 압축 또는 압축 해제를 진행합니다. setuid, setgid, 끈적이 비트는 대상 파일에 복사하지 않습니다.
|
| 187 |
+
.IP \(bu 3
|
| 188 |
+
\fB\-\-decompress\fP \fB\-\-stdout\fP 옵션을 같이 사용하는 상황에서 \fBxz\fP 명령이 원본 파일의 형식을 알아내지 못할 때,
|
| 189 |
+
원본 파일의 사본을 표준 출력으로 보냅니다. 이렇게 하면 \fBxzcat\fP \fB\-\-force\fP 명령을 \fBxz\fP 명령으로 압축하지 않은
|
| 190 |
+
파일에 대해 \fBcat\fP(1) 을 사용하는 것처럼 사용할 수 있습니다. 참고로 나중에, \fBxz\fP에서 \fBxz\fP로 하여금 여러 형식의
|
| 191 |
+
파일을 표준 출력으로 복사하는 대신 압축을 해제하도록 새 압축 파일 형식을 지원할 예정입니다.
|
| 192 |
+
\fB\-\-format=\fP\fI<형식>\fP 옵션은 \fBxz\fP 명령에 단일 파일 형식만 압축 해제하도록 제한할 때 사용할 수
|
| 193 |
+
있습니다.
|
| 194 |
+
.RE
|
| 195 |
+
.TP
|
| 196 |
+
\fB\-c\fP, \fB\-\-stdout\fP, \fB\-\-to\-stdout\fP
|
| 197 |
+
파일 대신 표준 출력으로 압축 또는 압축 해제한 데이터를 기록합니다. \fB\-\-keep\fP를 생략했습니다.
|
| 198 |
+
.TP
|
| 199 |
+
\fB\-\-single\-stream\fP
|
| 200 |
+
처음 \fB.xz\fP 스트림만 압축 해제하며, 스트림에 뒤따라오는 나머지 입력 데이터는 조용히 무시합니다. 보통 뒤따라오는 쓰레기 값에
|
| 201 |
+
대해서는 \fBxz\fP 에서 오류를 나타냅니다.
|
| 202 |
+
.IP ""
|
| 203 |
+
\fBxz\fP는 \fB.lzma\fP 파일 또는 원시 스트림에서 온 하나 이상의 스트림에 대해 압축 해제동작을 취하지 않지만, 이 옵션을 사용하면
|
| 204 |
+
\fBxz\fP에서 \fB.lzma\fP 파일 또는 원시 스트림을 처리한 다음에 뒤따라오는 데이터를 무시하도록 합니다.
|
| 205 |
+
.IP ""
|
| 206 |
+
이 옵션은 동작 모드가 \fB\-\-decompress\fP 또는 \fB\-\-test\fP가 아니면 동작에 아무런 영향을 주지 않습니다.
|
| 207 |
+
.TP
|
| 208 |
+
\fB\-\-no\-sparse\fP
|
| 209 |
+
희소 파일을 만들지 않습니다. 기본적으로 일반 파일로 압축 해제할 경우 \fBxz\fP 에서는 압축 해제한 파일에 이진 0값이 길게 늘어질
|
| 210 |
+
경우 희소 배열 파일을 만들려고 합니다. 표준 출력의 내용 길이만큼 연결한 일반 파일로 기록할 때도 동작하며 희소 파일을 만드는 동안
|
| 211 |
+
아무런 ��제가 나타나지 않게 각각의 추가 조건을 만족합니다. 희소 파일을 만들면 디스크 공간을 절약할 수 있으며 디스크 입출력을 줄여
|
| 212 |
+
압축 해제 속도를 올릴 수 있습니다.
|
| 213 |
+
.TP
|
| 214 |
+
\fB\-S\fP \fI.suf\fP, \fB\-\-suffix=\fP\fI.suf\fP
|
| 215 |
+
압축할 때, 대상 파일의 접두사를 \fB.xz\fP 또는 \fB.lzma\fP 대신 \fI.suf\fP로 사용하십시오. 표준 출력으로 기록하지 않고
|
| 216 |
+
원본 파일에 \fI.suf\fP 접두사가 붙어있으면, 경고를 나타내고 해당 파일을 건너뜁니다.
|
| 217 |
+
.IP ""
|
| 218 |
+
압축 해제할 때, \fI.suf\fP 접미사로 파일을 인식하기도 하고, \fB.xz\fP, \fB.txz\fP, \fB.lzma\fP, \fB.tlz\fP,
|
| 219 |
+
\&\fB.lz\fP 접미사가 붙은 파일도 인식합니다. 원본 파일에 \fI.suf\fP 접미사가 붙어있으면, 해당 접미사를 제거하여 대상 파일 이름을
|
| 220 |
+
알아냅니다.
|
| 221 |
+
.IP ""
|
| 222 |
+
원시 스트림 압축 및 압축 해제시(\fB\-\-format=raw\fP) 원시 스트림에 기본 접미사가 없기 때문에, 표준 출력으로 기록하지 않는
|
| 223 |
+
한 접미사를 반드시 지정해야 합니다.
|
| 224 |
+
.TP
|
| 225 |
+
\fB\-\-files\fP[\fB=\fP\fI<파일>\fP]
|
| 226 |
+
\fI<파일>\fP에서 처리할 파일 이름을 읽습니다. \fI<파일>\fP을 생략하면 파일 이름은 표준 입력에서
|
| 227 |
+
불러옵니다. 파일 이름은 개행 문자로 끝나야 합니다. 대시 문자(\fB\-\fP)는 일반 파일 이름으로 취급하며 표준 입력을 의미하지
|
| 228 |
+
않습니다. 파일 이름을 명령행 인자로 지정하면, \fI<파일>\fP에서 파일 이름을 읽어들이기 전 해당 명령행 인자를 먼저
|
| 229 |
+
처리합니다.
|
| 230 |
+
.TP
|
| 231 |
+
\fB\-\-files0\fP[\fB=\fP\fI<파일>\fP]
|
| 232 |
+
각 파일 이름이 널 문자로 끝나야 한다는 점만 제외하면 \fB\-\-files\fP[\fB=\fP\fI<파일>\fP] 옵션과 동일합니다.
|
| 233 |
+
.
|
| 234 |
+
.SS "기본 파일 형식 및 압축 옵션"
|
| 235 |
+
.TP
|
| 236 |
+
\fB\-F\fP \fIformat\fP, \fB\-\-format=\fP\fI<형식>\fP
|
| 237 |
+
압축 또는 압축해제 파일 \fI<형식>\fP을 지정합니다:
|
| 238 |
+
.RS
|
| 239 |
+
.TP
|
| 240 |
+
\fBauto\fP
|
| 241 |
+
기본 값입니다. 압축할 때, \fBauto\fP는 \fBxz\fP의 기본 동작과 동일합니다. 압축을 해제할 때, 입력 파일 형식을 자동으로
|
| 242 |
+
찾습니다. 참고로 원시 스트림(\fB\-\-format=raw\fP)의 경우 자동으로 찾을 수 없습니다.
|
| 243 |
+
.TP
|
| 244 |
+
\fBxz\fP
|
| 245 |
+
\&\fB.xz\fP 파일 형식으로 압축하거나, 압축 해제시 \fB.xz\fP 파일만 받아들입니다.
|
| 246 |
+
.TP
|
| 247 |
+
\fBlzma\fP, \fBalone\fP
|
| 248 |
+
이전 \fB.lzma\fP 파일 형식으로 압축하거나, 압축 해제시 \fB.lzma\fP 파일만 받아들입니다. \fBalone\fP 대체 명령은 LZMA
|
| 249 |
+
유틸리티 하위 호환성을 목적으로 제공합니다.
|
| 250 |
+
.TP
|
| 251 |
+
\fBlzip\fP
|
| 252 |
+
압축 해제시 \fB.lz\fP 파일만 받아들입니다. 압축은 지원하지 않습니다.
|
| 253 |
+
.IP ""
|
| 254 |
+
\&\fB.lz\fP 형식 버전 0과 비확장 버전 1을 지원합니다. 버전 0파일은 \fBlzip\fP 1.3 이전에서만 만듭니다. 일반적이진 않지만
|
| 255 |
+
일부 파일의 경우 이 형식과 관련된 원본 패키지로 보관한 파일을 찾을 수도 있습니다. 개인적으로 이 형식으로 압축한 오래된 개인 파일을
|
| 256 |
+
가지고 있을 수도 있습니다. 형식 버전 0 압축 해제 지원은 \fBlzip\fP 1.18에서 제거했습니다.
|
| 257 |
+
.IP ""
|
| 258 |
+
\fBlzip\fP 1.4 이상에서는 버전 1형식의 파일을 만듭니다. 형식 버전 1로의 동기화 제거 마커 확장은 \fBlzip\fP 1.6에
|
| 259 |
+
추가했습니다. 이 확장은 거의 쓰지 않으며 \fBxz\fP 에서 조차도 지원하지 않습니다(손상된 입력 파일로 진단함).
|
| 260 |
+
.TP
|
| 261 |
+
\fBraw\fP
|
| 262 |
+
원시 스트림으로 압축하거나 압축을 해제합니다(헤더 없음). 고급 사용자 전용입니다. 원시 스트림을 디코딩하려면,
|
| 263 |
+
\fB\-\-format=raw\fP 옵션을 사용하고 분명하게 필터 체인을 지정하여 컨테이너 헤더에 필요한 정보를 저장하게 끔 해야합니다.
|
| 264 |
+
.RE
|
| 265 |
+
.TP
|
| 266 |
+
\fB\-C\fP \fI<검사방식>\fP, \fB\-\-check=\fP\fI<검사방식>\fP
|
| 267 |
+
무결성 검사 방식을 지정합니다. 검사 방식은 \fB.xz\fP 파일에 저장하며 압축 해제 데이터를 계산합니다. 이 옵션은 \fB.xz\fP
|
| 268 |
+
형식으로 압축할 때만 효력이 있습니다: \fB.lzma\fP 형식은 무결성 겁사를 지원하지 않습니다. 무결성 검사는 \fB.xz\fP 파일 압축을
|
| 269 |
+
풀었을 때에 검사합니다.
|
| 270 |
+
.IP ""
|
| 271 |
+
지원 \fI검사\fP 형식:
|
| 272 |
+
.RS
|
| 273 |
+
.TP
|
| 274 |
+
\fBnone\fP
|
| 275 |
+
어떤 경우에도 무결성 검사 계산을 수행하지 않습니다. 보통 바람직하지 못한 생각입니다. 데이터 무결성을 다른 방식으로라도 검증해야
|
| 276 |
+
하는 상황이면 쓸만할 수 있습니다.
|
| 277 |
+
.TP
|
| 278 |
+
\fBcrc32\fP
|
| 279 |
+
IEEE\-802.3 (이더넷)의 다항 연산으로 CRC32를 계산합니다.
|
| 280 |
+
.TP
|
| 281 |
+
\fBcrc64\fP
|
| 282 |
+
ECMA\-182의 다항식 연산으로 CRC64를 계산합니다. 이 동작이 기본 동작이기 때문에 CRC32가 깨진 파일을 찾을 때보다는 좀
|
| 283 |
+
낮은 편이며 속도 차이도 거의 없습니다.
|
| 284 |
+
.TP
|
| 285 |
+
\fBsha256\fP
|
| 286 |
+
SHA\-256 해시를 계산합니다. CRC32와 CRC64 보다는 좀 느립니다.
|
| 287 |
+
.RE
|
| 288 |
+
.IP ""
|
| 289 |
+
\&\fB.xz\fP 헤더 무결성은 항상 CRC32로 검증하빈다. 이를 바꾸거나 It is not possible to change or
|
| 290 |
+
disable it.
|
| 291 |
+
.TP
|
| 292 |
+
\fB\-\-ignore\-check\fP
|
| 293 |
+
압축 데이터를 압축해제할 경우 압축 데이터의 무결성 검증을 진행하지 않습니다. \fB.xz\fP 헤더의 CRC32 값은 그래도 여전히 보통
|
| 294 |
+
방식으로 검증합니다.
|
| 295 |
+
.IP ""
|
| 296 |
+
\fB이 옵션이 정확히 무슨 동작을 하는지 알기 전에는 사용하지 마십시오.\fP 이 옵션을 사용하는 타당한 이유로:
|
| 297 |
+
.RS
|
| 298 |
+
.IP \(bu 3
|
| 299 |
+
깨진 .xz 파일에서 데이터 복구를 시도합니다.
|
| 300 |
+
.IP \(bu 3
|
| 301 |
+
압축 해제 속도를 늘립니다. SHA\-256 또는 압축 파일에 들어간 그 무언가를 엄청 빨리 처리합니다. 다른 방식으로 파일 무결성을
|
| 302 |
+
검증해야 하는 목적이 아니라면 이 옵션을 사용하지 않는게 좋습니다.
|
| 303 |
+
.RE
|
| 304 |
+
.TP
|
| 305 |
+
\fB\-0\fP ... \fB\-9\fP
|
| 306 |
+
압축 사전 설정 수준을 선택합니다. 기본값은 \fB\-6\fP입니다. 다중 수준을 지정하면 가장 마지막 수준 옵션을 적용합니다. 개별 필터
|
| 307 |
+
체인을 이미 지정했다면, 압축 사전 설정 수준 값을 설정할 때 개별 필터 체인을 정리합니다.
|
| 308 |
+
.IP ""
|
| 309 |
+
사전 설정간 차이는 \fBgzip\fP(1)과 \fBbzip2\fP(1)을 사용할 때보다 더 비중을 차지합니다. 선택한 압축 설정은 압축 해제시
|
| 310 |
+
필요한 메모리 사용량을 셜정하므로 사전 설정 수준 값을 너무 높게 지정하면 RAM 용량이 적은 오래된 시스템에서 파일 압축 해제시 실패할
|
| 311 |
+
수 있습니다. 게다가, \fBgzip\fP(1) 과 \fBbzip2\fP(1)에서 처럼 종종 \fB모든 동작에 \-9를 몰래 활용하는건 바람직하지 않습니다\fP.
|
| 312 |
+
.RS
|
| 313 |
+
.TP
|
| 314 |
+
\fB\-0\fP ... \fB\-3\fP
|
| 315 |
+
동작이 빠른 사전 설정 부류입니다. \fB\-0\fP은 때로는 \fBgzip \-9\fP 명령보다 압축율이 훨씬 우수하면서도 더 빠릅니다. 더 큰
|
| 316 |
+
값은 보통 \fBbzip2\fP(1) 명령과 비교했을 떄 압축 결과가 압축 데이터에 따라 달라지더라도, 비교할 법한 속도 또는 더 나은
|
| 317 |
+
압축율을 보입니다.
|
| 318 |
+
.TP
|
| 319 |
+
\fB\-4\fP ... \fB\-6\fP
|
| 320 |
+
오래된 시스템에서 조차도 압축 해제 프로그램의 적절한 메모리 사용량을 보이면서 양호하거나 최적의 압축율을 보여줍니다. \fB\-6\fP 옵션은
|
| 321 |
+
압축 해제시 메모리 사용량이 16MiB 밖에 안되기 때문에 파일을 배포할 때 최적의 선택인 기본 값입니다. (\fB\-5e\fP 또는
|
| 322 |
+
\fB\-6e\fP도 역시 고려할 만합니다. \fB\-\-extreme\fP을 참고하십시오.)
|
| 323 |
+
.TP
|
| 324 |
+
\fB\-7 ... \-9\fP
|
| 325 |
+
\fB\-6\fP과 비슷하지만 압축 및 압축 해제시 요구 메모리 사용량이 더 높습니다. 압축 파일이 각각 8MiB, 16MiB, 32MiB
|
| 326 |
+
보다 클 경우에만 쓸만한 옵션입니다.
|
| 327 |
+
.RE
|
| 328 |
+
.IP ""
|
| 329 |
+
동일한 하드웨어에서, 압축 해제 속도는 압축한 데이터의 초당 정적 바이트 처리 수의 어림 평균입니다. 다시 말해, 압축율을 더 올리면,
|
| 330 |
+
압축 해제 속도도 역시 올라갑니다. 이는 곧 초당 비압축 데이터 출력 양이 달라질 수 있단 뜻입니다.
|
| 331 |
+
.IP ""
|
| 332 |
+
다음 표에 사전 설정 기능을 정리했습니다:
|
| 333 |
+
.RS
|
| 334 |
+
.RS
|
| 335 |
+
.PP
|
| 336 |
+
.TS
|
| 337 |
+
tab(;);
|
| 338 |
+
c c c c c
|
| 339 |
+
n n n n n.
|
| 340 |
+
Preset;DictSize;CompCPU;CompMem;DecMem
|
| 341 |
+
\-0;256 KiB;0;3 MiB;1 MiB
|
| 342 |
+
\-1;1 MiB;1;9 MiB;2 MiB
|
| 343 |
+
\-2;2 MiB;2;17 MiB;3 MiB
|
| 344 |
+
\-3;4 MiB;3;32 MiB;5 MiB
|
| 345 |
+
\-4;4 MiB;4;48 MiB;5 MiB
|
| 346 |
+
\-5;8 MiB;5;94 MiB;9 MiB
|
| 347 |
+
\-6;8 MiB;6;94 MiB;9 MiB
|
| 348 |
+
\-7;16 MiB;6;186 MiB;17 MiB
|
| 349 |
+
\-8;32 MiB;6;370 MiB;33 MiB
|
| 350 |
+
\-9;64 MiB;6;674 MiB;65 MiB
|
| 351 |
+
.TE
|
| 352 |
+
.RE
|
| 353 |
+
.RE
|
| 354 |
+
.IP ""
|
| 355 |
+
컬럼 설명:
|
| 356 |
+
.RS
|
| 357 |
+
.IP \(bu 3
|
| 358 |
+
DictSize는 LZMA2 딕셔너리 크기입니다. 압축 해제 파일의 크기보다 딕셔너리에서 사용하는 낭비 메모리 용량입니다. 실제로
|
| 359 |
+
필요하지 않은 \fB\-7\fP ... \fB\-9\fP 사전 설정값을 피해야 하는 적절한 이유이기도 합니다. \fB\-6\fP 이하에서는 소모 메모리 양이
|
| 360 |
+
충분히 적거나 따로 신경쓸 필요가 없습니다.
|
| 361 |
+
.IP \(bu 3
|
| 362 |
+
CompCPU는 압축 속도에 영향을 주는 LZMA2 설정의 단순화 표기 값입니다. 딕셔너리 크기는 속도에도 영향을 주기 때문에
|
| 363 |
+
CompCPU는 \fB\-6\fP ... \fB\-9\fP 수준값과 동일한데, 고수준 값은 여전히 조금 더 느려질 수 있습니다. 느려지는 만큼
|
| 364 |
+
압축율은 가능한 한 더 좋아집니다. \fB\-\-extreme\fP을 참고하십시오.
|
| 365 |
+
.IP \(bu 3
|
| 366 |
+
CompMem은 단일\-스레드 모드에서 필요한 압축 프로그램의 메모리 점유 용량입니다. \fBxz\fP 버전에 따라 다를 수 있습니다.
|
| 367 |
+
.IP \(bu 3
|
| 368 |
+
DecMem은 압축 해제 프로그램의 메모리 점유용량입니다. 이는 곧, 압축 해제 프로그램에서 필요한 메모리 사용량을 압축 설정에서
|
| 369 |
+
결정한다는 의미가 들어있습니다. 정확한 압축 해제 프로그램의 메모리 사용량은 LZMA2 딕셔너리 크기 보다는 조금 많지만 테이블의 값은
|
| 370 |
+
MiB 용량으로 완전히 반올림한 값입니다.
|
| 371 |
+
.RE
|
| 372 |
+
.IP ""
|
| 373 |
+
다중\-스레드 모드에서 필요한 메모리 용량은 단일\-스레드 모드보단 약간 더 많습니다. \fB\-\-block\-size\fP 기본값에 따라, 각
|
| 374 |
+
스레드에서는 3*3*딕셔녀리_크기 + 압축시_메모리용량 또는 압축_해제시_메모리용량 정도가 필요합니다. 예를 들면, 스레드 넷에 사전
|
| 375 |
+
설정 옵션 \fB\-6\fP을 사용한다면, 660\(en670 MiB 메모리 용량이 필요합니다.
|
| 376 |
+
.TP
|
| 377 |
+
\fB\-e\fP, \fB\-\-extreme\fP
|
| 378 |
+
기대하는 만큼의 좀 더 나은 압축율을 확보하려 선택한 압축 사전 설정 수준의 느린 변형 옵션을 사용하지만, 재수 없는 와중에 골로 가는
|
| 379 |
+
경우가 생기기도 합니다. 압축 해제 프로그램의 메모리 사용에는 영향을 주지 않지만, 압축 프로그램의 메모리 사용량은 \fB\-0\fP
|
| 380 |
+
\&... \fB\-3\fP 사전 설정 수준에서 약간 더 올라갈 뿐입니다.
|
| 381 |
+
.IP ""
|
| 382 |
+
4MiB와 8MiB 두 가지 딕셔너리 용량 설정이 있기 때문에 \fB\-3e\fP 와 \fB\-5e\fP 사전 설정을 (CompCPU 수치를 낮춰서)
|
| 383 |
+
각각 \fB\-4e\fP 와 \fB\-6e\fP 보다 약간 더 빠르게 설정할 수 있습니다. 이런 식으로 두 사전 설정이 동일하지 않습니다.
|
| 384 |
+
.RS
|
| 385 |
+
.RS
|
| 386 |
+
.PP
|
| 387 |
+
.TS
|
| 388 |
+
tab(;);
|
| 389 |
+
c c c c c
|
| 390 |
+
n n n n n.
|
| 391 |
+
Preset;DictSize;CompCPU;CompMem;DecMem
|
| 392 |
+
\-0e;256 KiB;8;4 MiB;1 MiB
|
| 393 |
+
\-1e;1 MiB;8;13 MiB;2 MiB
|
| 394 |
+
\-2e;2 MiB;8;25 MiB;3 MiB
|
| 395 |
+
\-3e;4 MiB;7;48 MiB;5 MiB
|
| 396 |
+
\-4e;4 MiB;8;48 MiB;5 MiB
|
| 397 |
+
\-5e;8 MiB;7;94 MiB;9 MiB
|
| 398 |
+
\-6e;8 MiB;8;94 MiB;9 MiB
|
| 399 |
+
\-7e;16 MiB;8;186 MiB;17 MiB
|
| 400 |
+
\-8e;32 MiB;8;370 MiB;33 MiB
|
| 401 |
+
\-9e;64 MiB;8;674 MiB;65 MiB
|
| 402 |
+
.TE
|
| 403 |
+
.RE
|
| 404 |
+
.RE
|
| 405 |
+
.IP ""
|
| 406 |
+
예를 들면, 8MiB 딕셔너리를 활용하는 네가지 사전 설정이 있다고 할 때, 빠른 순으로 설정을 나열하자면, \fB\-5\fP, \fB\-6\fP,
|
| 407 |
+
\fB\-5e\fP, \fB\-6e\fP 입니다.
|
| 408 |
+
.TP
|
| 409 |
+
\fB\-\-fast\fP
|
| 410 |
+
.PD 0
|
| 411 |
+
.TP
|
| 412 |
+
\fB\-\-best\fP
|
| 413 |
+
.PD
|
| 414 |
+
이 옵션은 \fB\-0\fP 과 \fB\-9\fP의 별칭으로 각각 오해할 수 있습니다. LZMA 유틸리티의 하위 호환성을 목적으로 제공합니다. 이
|
| 415 |
+
옵션 사용은 피하십시오.
|
| 416 |
+
.TP
|
| 417 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fI<크기>\fP
|
| 418 |
+
\&\fB.xz\fP 형식으로 압축할 때, 입력 데이터를 \fI<크기>\fP 바이트 블록으로 입력 데이터를 쪼갭니다. 각각의 블록은
|
| 419 |
+
다중\-스레드 방식으로 처리할 수 있고 임의 접근 압축 해제 가능성을 제한할 수 있게 개별적으로 압축 처리합니다. 이 옵션은 보통
|
| 420 |
+
다중\-스레드 모드에서 기본 블록 크기를 지정할 때 사용하지만, 단일\-스레드 모드에서도 사용할 수 있습니다.
|
| 421 |
+
.IP ""
|
| 422 |
+
다중\-스레드 모드에서는 약 3배 용량의 \fI<크기>\fP 바이트만큼 각 스레드 별로 입출력 버퍼링용 공간을 할당합니다. 기본
|
| 423 |
+
\fI<크기>\fP는 LZMA2 딕셔너리 크기 또는 1MiB 중 가장 큰 쪽의 세 배입니다. 보통 적절한 값으로 LZMA2
|
| 424 |
+
딕셔너리 크기 또는 최소한 1MiB 용량의 2\(en4배입니다. LZMA2 딕셔너리 크기보다 작은 \fI<크기>\fP는 램의
|
| 425 |
+
소모적 사용 공간으로 할당하는데 LZMA2 딕셔너리 버퍼를 할당한 용량 크기 전체를 다 사용하지 않기 때문입니다. 다중\-스레드 모드에서
|
| 426 |
+
블록 크기는 블록 헤더에 저장하며, 이 크기 정보는 다중\-스레드 압축 해제시 필요합니다.
|
| 427 |
+
.IP ""
|
| 428 |
+
단일\-스레드 모드에서는 기본적으로 블록 쪼개기를 하지 않습니다. 이 옵션을 설정한다고 해서 메모리 사용에 영향을 주지는 않습니다.
|
| 429 |
+
블록 헤더에 크기 정보를 저장하지 않기 때문에 단일\-스레드 모드에서 만든 파일은 다중\-스레드 모드에서 만든 파일과 동일하지 않습니다.
|
| 430 |
+
크기 정보의 누락은 또한 \fBxz\fP에서 다중\-스레드 모드로 압축 해제를 진행할 수 없음을 의미하기도 합니다.
|
| 431 |
+
.TP
|
| 432 |
+
\fB\-\-block\-list=\fP\fI<항목>\fP
|
| 433 |
+
\&\fB.xz\fP 형식으로 압축할 때, 압축하지 않은 데이터로 부터 일정 간격 이후에 새 블록 처리를 시작합니다.
|
| 434 |
+
.IP ""
|
| 435 |
+
\fI<항목>\fP은 쉼표로 구분한 목록으로 지정합니다. 각 항목은 콜론 (\fB:\fP)으로 구분한 0부터 9까지의 추가 필터
|
| 436 |
+
체인 번호 값으로 이루어져 있으며, 압축하지 않은 데이터의 크기 값이 필요합니다. 항목을 생략하면(둘 이상의 쉼표 연속 표기) 이전
|
| 437 |
+
항목의 크기와 필터를 활용하겠다는 함축 의미를 넣을 수 있습니다.
|
| 438 |
+
.IP ""
|
| 439 |
+
입력 파일이 \fI<항목>\fP 크기의 합보다 크면, 마지막 항목을 파일의 끝까지 반복합니다. 특별히 \fB0\fP 값을 마지막
|
| 440 |
+
값으로 사용하여 파일 나머지 부분을 단일 블록으로 인코딩해야 한다는 의미를 나타낼 수도 있습니다.
|
| 441 |
+
.IP ""
|
| 442 |
+
\fB\-\-filters1=\fP\fI<필터>\fP \&...\& \fB\-\-filters9=\fP\fI<필터>\fP 옵션 조합으로
|
| 443 |
+
각 블록별 별도 필터 체인을 지정할 수 있습니다. 이 옵션은 1\(en9번 필터 체인을 지정합니다. 필터 체인 0번은 필터 체인을
|
| 444 |
+
지정하지 않았을 때와 동일한 기본 필터 체인으로 참조할 수 있습니다. 필터 체인 식별 번호는 비 ���축 크기 앞에 콜론(\fB:\fP)을 붙여
|
| 445 |
+
사용할 수 있습니다. 예를 들면, \fB\-\-block\-list=1:2MiB,3:2MiB,2:4MiB,,2MiB,0:4MiB\fP 옵션을
|
| 446 |
+
지정했을 경우 다음 규칙대로 블록을 만듭니다:
|
| 447 |
+
.RS
|
| 448 |
+
.IP \(bu 3
|
| 449 |
+
\fB\-\-filters1\fP 필터 체인에서는 2MiB 입력을
|
| 450 |
+
.IP \(bu 3
|
| 451 |
+
\fB\-\-filters3\fP 필터 체인에서는 2MiB 입력을
|
| 452 |
+
.IP \(bu 3
|
| 453 |
+
\fB\-\-filters2\fP 필터 체인에서는 4MiB 입력을
|
| 454 |
+
.IP \(bu 3
|
| 455 |
+
\fB\-\-filters2\fP 필터 체인에서는 4MiB 입력을
|
| 456 |
+
.IP \(bu 3
|
| 457 |
+
기본 필터 체인에서는 2MiB 입력을
|
| 458 |
+
.IP \(bu 3
|
| 459 |
+
입력이 끝나기 전의 모든 블록에는 기본 필터 체인과 4MiB 입력을 적용합니다.
|
| 460 |
+
.RE
|
| 461 |
+
.IP ""
|
| 462 |
+
인코더 블록 크기를 초과하는 크기 값을 지정하면(스레드 모드 기본값 또는 \fB\-\-block\-size=\fP\fI<크기>\fP
|
| 463 |
+
옵션으로 지정한 값), 인코더는 \fI<크기>\fP 지정 용량 범위는 유지하면서 추가 블록을 만듭니다. 예를 들면
|
| 464 |
+
\fB\-\-block\-size=10MiB\fP \fB\-\-block\-list=5MiB,10MiB,8MiB,12MiB,24MiB\fP 옵션을 지정하고
|
| 465 |
+
입력 파일을 80MiB 용량으로 전달하면, 각각 5, 10, 8, 10, 2, 10, 10, 4, 10, 10, 1 MiB 용량을
|
| 466 |
+
차지하는 블록 11개를 결과물로 내줍니다.
|
| 467 |
+
.IP ""
|
| 468 |
+
다중\-스레드 모드에서 블록 크기는 블록 헤더에 저장합니다. 단일\-스레드 모드에서는 저장하지 않기 때문에 인코딩 처리한 출력은
|
| 469 |
+
다중\-스레드 모드의 출력 결과물과는 다릅니다.
|
| 470 |
+
.TP
|
| 471 |
+
\fB\-\-flush\-timeout=\fP\fI<제한시간>\fP
|
| 472 |
+
압축할 때, 이전 데이터를 소거하고 다음 입력을 블록 단위로 더 읽는데 \fI<제한시간>\fP 밀리초(양의 정수값)가 지났을
|
| 473 |
+
경우, 대기중이던 모든 입력 데이터를 인코더에서 소거한 다음 출력 스트림에 전달합니다. 이런 동작은 네트워크로 스트리밍한 데이터를
|
| 474 |
+
\fBxz\fP로 압축할 때 쓸만합니다. \fI<제한시간>\fP 값을 적게 지정하면 적은 지연 시간에 데이터를 받아낼 수 있지만
|
| 475 |
+
\fI<제한시간>\fP 값을 크게 하면 압축율을 높일 수 있습니다.
|
| 476 |
+
.IP ""
|
| 477 |
+
이 기능은 기본적으로 꺼져있습니다. 이 옵션을 한번 이상 지정하면, 마지막 옵션의 값대로 동작합니다. 특별히
|
| 478 |
+
\fI<제한시간>\fP 값을 \fB0\fP으로 설정하면 이 설정을 완전히 끌 수 있습니다.
|
| 479 |
+
.IP ""
|
| 480 |
+
이 기능은 POSIX 시스템이 아닌 곳에서는 사용할 수 없습니다.
|
| 481 |
+
.IP ""
|
| 482 |
+
.\" FIXME
|
| 483 |
+
\fB이 기능은 여전히 시험중입니다\fP. 현재로서는, \fBxz\fP 버퍼링 처리 방식 때문에 \fBxz\fP의 실시간 스트림 압축 해제 기능 활용은
|
| 484 |
+
적절하지 않습니다.
|
| 485 |
+
.TP
|
| 486 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 487 |
+
압축 수행시 메모리 사용 한계를 지정합니다. 이 옵션을 여러번 지정하면 마지막 값을 취합니다.
|
| 488 |
+
.IP ""
|
| 489 |
+
압축 설정이 \fI<제한용량>\fP을 초과하면, \fBxz\fP는 설정 값의 하향 조정을 시도하여 한계 값을 더이상 넘치지 않게 하고
|
| 490 |
+
자동 조절을 끝냈다는 알림을 표시합니다. 조정은 다음 순서대로 진행합니다. 스레드 수를 줄입니다. 다중\-스레드 모드에서 스레드 하나의
|
| 491 |
+
할당 한계치가 \fI<제한용량>\fP을 넘으면 단일\-스레드 모드로 전환합니다. 그 다음 마지막으로 LZMA2 딕셔너리 크기를
|
| 492 |
+
줄입니다.
|
| 493 |
+
.IP ""
|
| 494 |
+
\fB\-\-format=raw\fP 또는 \fB\-\-no\-adjust\fP 미지정 상황에서 압축할 때, 압축 데이터 출력에 영향을 주지 않고 스레드
|
| 495 |
+
처리 수만 줄일 수 있습니다.
|
| 496 |
+
.IP ""
|
| 497 |
+
\fI<제한용량>\fP 값이 아래 설명한 조건에 맞지 않으면, 오류가 나타나고 \fBxz\fP 명령은 종료 상태 1번을 반환하며
|
| 498 |
+
빠져나갑니다.
|
| 499 |
+
.IP ""
|
| 500 |
+
\fI<제한용량>\fP 값은 여러 방식으로 지정할 수 있습니다:
|
| 501 |
+
.RS
|
| 502 |
+
.IP \(bu 3
|
| 503 |
+
\fI<제한용량>\fP 값은 바이트 용량 절대값입니다. 정수 값을 사용하되 \fBMiB\fP와 같은 접미사를 사용하는게 좋습니다.
|
| 504 |
+
예: \fB\-\-memlimit\-compress=80MiB\fP
|
| 505 |
+
.IP \(bu 3
|
| 506 |
+
\fI<제한용량>\fP 값은 총 물리 메모리(RAM) 용량의 백분율로 지정할 수도 있습니다. 다른 컴퓨터끼리 공유하는 셸
|
| 507 |
+
초기화 스크립트의 \fBXZ_DEFAULTS\fP 환경 변수에 값을 설정할 때 특히 쓸만합니다. 이런 방식으로 설정하면 시스템의 메모리 설치
|
| 508 |
+
용량에 따라 자동으로 늘어납니다. 예: \fB\-\-memlimit\-compress=70%\fP
|
| 509 |
+
.IP \(bu 3
|
| 510 |
+
\fI<제한용량>\fP 값은 \fB0\fP 기본값으로 설정하여 초기화할 수 있습니다. 현재로서는 \fI<제한용량>\fP
|
| 511 |
+
값이 \fImax\fP(최대) (메모리 사용 한계 없음) 인 상태와 동일합니다.
|
| 512 |
+
.RE
|
| 513 |
+
.IP ""
|
| 514 |
+
\fBxz\fP 32비트 버전에서는 몇가지 특별한 경우가 있습니다. \fI<제한용량>\fP 값이 \fB4020MiB\fP를 넘으면
|
| 515 |
+
\fI<제한용량>\fP을 \fB4020MiB\fP로 고정합니다. MIPS32에서는 \fB2000MiB\fP로 대신 고정합니다.
|
| 516 |
+
(\fB0\fP과 \fBmax\fP는 이 경우에 해당하지 않습니다. 압축 해제시 비슷한 기능은 없습니다.) 이 경우 32비트 실행 파일이
|
| 517 |
+
4GiB(MIPS32의 경우 2GiB) 주소 영역에 접근할 때 매우 용이하며, 다른 경우에는 원하는대로 문제를 일으키지 않습니다.
|
| 518 |
+
.IP ""
|
| 519 |
+
\fB메모리 활용\fP 섹션도 참고하십시오.
|
| 520 |
+
.TP
|
| 521 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 522 |
+
압축 해제시 메모리 사용 한계 용량을 설정합니다. \fB\-\-list\fP 모드에도 영향을 줍니다. \fI<제한용량>\fP을 넘기지
|
| 523 |
+
않고서는 동작이 진행이 안될 경우, \fBxz\fP 에서는 오류를 나타내고 파일 압축 해제를 실패로
|
| 524 |
+
간주합니다. \fI<제한용량>\fP을 지정하는 가능한 방법에 대해서는
|
| 525 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션을 참고하십시오.
|
| 526 |
+
.TP
|
| 527 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 528 |
+
다중\-스레드 모드 압축 해제시 메모리 사용 한계 용량을 설정합니다. 스레드 수에 영향을 줄 수도 있습니다. \fBxz\fP에서 파일 압축
|
| 529 |
+
해제를 거부하게 하진 않습니다. \fI<제한용량>\fP 수치가 다중\-스레드로 처리하기에 너무 낮다면,
|
| 530 |
+
\fI<제한용량>\fP 값을 무시하고 \fBxz\fP 동작을 단일\-스레드 모드로 계속 진행합니다. 참고로
|
| 531 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress\fP 옵션도 사용하면, 단일\-스레드 모드와 다중\-스레드 모드 두 경우에 모두 적용하기에,
|
| 532 |
+
다중\-스레드 모드에 적용할 \fI<제한용량>\fP 값은 \fB\-\-memlimit\-decompress\fP에 설정하는 제한 값보다 더
|
| 533 |
+
크면 안됩니다.
|
| 534 |
+
.IP ""
|
| 535 |
+
다른 메모리 사용 용량 제한 옵션과는 달리, \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션은
|
| 536 |
+
시스템별 기본 \fI<제한용량>\fP 값을 지닙니다. 현재 설정 값은 \fBxz \-\-info\-memory\fP 명령으로 확인해볼 수
|
| 537 |
+
있습니다.
|
| 538 |
+
.IP ""
|
| 539 |
+
이 옵션과 기본 값은 한계 값을 주지 않으면 스레드 기반 압축 해제 프로그램이 일부 입력 파일에 대해 정신나간 수준의 메모리 용량을
|
| 540 |
+
할당해서 동작이 끝나버릴 수 있습니다. 기본 \fI<제한용량>\fP이 시스템의 사양에 비해 낮다면,
|
| 541 |
+
\fI<제한용량>\fP 값을 자유롭게 올리시되, \fBxz\fP 에서 적은 스레드 수에도 메모리 공간 할당을 시도하는 만큼, 입력
|
| 542 |
+
파일에 적절한 수준으로 가용 RAM 용량을 넘는 큰 값을 설정하지 마십시오. 메모리나 스와핑 영역 공간이 줄어들면 압축해제 성능을
|
| 543 |
+
개선하지 못합니다.
|
| 544 |
+
.IP ""
|
| 545 |
+
\fI<제한용량>\fP 값을 지정하는 가능한 방법을 보려면
|
| 546 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP 옵션을 참고하십시오. \fI<제한용량>\fP 값을
|
| 547 |
+
\fB0\fP으로 설정하면 \fI<제한용량>\fP 값이 시스템 지정 기본값으로 바뀝니다.
|
| 548 |
+
.TP
|
| 549 |
+
\fB\-M\fP \fI<제한용량>\fP, \fB\-\-memlimit=\fP\fI<제한용량>\fP, \fB\-\-memory=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 550 |
+
\fB\-\-memlimit\-compress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 551 |
+
\fB\-\-memlimit\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP
|
| 552 |
+
\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress=\fP\fI<제한용량>\fP 지정과 동일합니다.
|
| 553 |
+
.TP
|
| 554 |
+
\fB\-\-no\-adjust\fP
|
| 555 |
+
압축 출력 결과에 영향을 주는 설정을 조정하지 않고는 메모리 사용 용량 제한 조건이 맞지 않으면 오류를 표시하고 빠져나갑니다. 이
|
| 556 |
+
옵션은 \fBxz\fP가 다중\-스레드 모드에서 단일\-스레드 모드로 전환하고 LZMA2 딕셔너리 크기를 줄이는 동작을 막아줍니다. 심지어 이
|
| 557 |
+
옵션을 사용하면 메모리 사용 한계를 만족하도록 스레드 수를 줄여 압축 결과물 출력에 영향이 가지 않게 합니다.
|
| 558 |
+
.IP ""
|
| 559 |
+
원시 스트림(\fB\-\-format=raw\fP)을 만들 떄 자동 조정은 항상 꺼집니다.
|
| 560 |
+
.TP
|
| 561 |
+
\fB\-T\fP \fI<스레드수>\fP, \fB\-\-threads=\fP\fI<스레드수>\fP
|
| 562 |
+
활용할 작업 스레드 수를 지정합니다. \fI<스레드수>\fP 값을 \fB0\fP 값으로 설정하면, \fBxz\fP는 시스템에서 지원하는
|
| 563 |
+
최대 프로세서 스레드 수를 모두 확보합니다. 실제 스레드 수는 입력 파일이 주어진 설정대로 스레드 처리를 할 만큼 그렇게 크지 않을
|
| 564 |
+
경우, 내지는 더 많은 스레드를 사용했을 때 메모리 사용량 한계를 초과할 경우 \fI<스레드수>\fP 보다 적을 수 있습니다.
|
| 565 |
+
.IP ""
|
| 566 |
+
단일\-스레드와 다중\-스레드 압축 프로그램은 다른 출력 결과물을 냅니다. 단일\-스레드 압축 프로그램은 작은 파일 크기 결과물을 내놓지만,
|
| 567 |
+
다중\-스레드 압축 프로그램의 경우 다중\-스레드 압축 프로그램에서 내놓은 결과물은 다중\-스레드로만 압축을 해제할 수 있습니다.
|
| 568 |
+
\fI<스레드수>\fP를 \fB1\fP로 설정하면 단일\-스레드 모드를 사용합니다. \fI<스레드수>\fP를 \fB0\fP과 다른
|
| 569 |
+
값으로 설정하면, 시스템에서 실제로 하드웨어 스레드가 1개만 지원한다 하더라도, 다중\-스레드 압축 프로그램을 사용합니다. (\fBxz\fP
|
| 570 |
+
5.2.x에서는 이 경우 단일\-스레드 모드를 활용합니다.)
|
| 571 |
+
.IP ""
|
| 572 |
+
단일\-스레드로 다중\-스레드 모드를 사용하려면, \fI<스레드수>\fP를 \fB+1\fP로 설정하십시오. \fB+\fP 접두사는 \fB1\fP
|
| 573 |
+
이외의 값에는 영향을 주지 않습니다. 메모리 사용량 한계 설정은 \fBxz\fP을 \fB\-\-no\-adjust\fP 옵션을 쓰기 전까지는
|
| 574 |
+
단일\-스레드로 전환하게 합니다. \fB+\fP 접두사 지원은 \fBxz\fP 5.4.0에 추가했습니다.
|
| 575 |
+
.IP ""
|
| 576 |
+
자동 스레드 수를 요청했고 메모리 사용 한계를 지정하지 않았다면, 시스템에 맞게끔 가능한 스레드 수를 제한하는 기본 소프트 제한 값을
|
| 577 |
+
사용합니다. 스레드 수가 한개가 되면 무시하는 이런 개념이 소프트 제한이기에, \fBxz\fP로 하여금 압축 동작 및 압축 해제 동작 수행시
|
| 578 |
+
멈추지 않습니다. 이 가본 소프트 제한 값은 \fBxz\fP 실행 도중 다중\-스레드 모드에서 단일\-스레드 모드로 바뀌게 하지는 않습니다.
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| 579 |
+
활성 제한 값은 \fBxz \-\-info\-memory\fP 명령으로 볼 수 있습니다.
|
| 580 |
+
.IP ""
|
| 581 |
+
현재 스레딩 처리 방식은 입력을 블록 단위로 쪼개고 각각의 블록을 독립적으로 압축하는 동작을 취합니다. 기본 블록 크기는 압축 수준에
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| 582 |
+
따라 다르며 \fB\-\-block\-size=\fP\fI<크기>\fP 옵션으로 재지정할 수 있습니다.
|
| 583 |
+
.IP ""
|
| 584 |
+
스레드 압축 해제 방식은 여러 블록이 블록 헤더에 넣은 크기 정보와 함께 들어간 파일에만 동작합니다. 다중\-스레드 모드에서 압축한
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| 585 |
+
충분히 큰 모든 파일은 이 조건에 만족하지만, 단일\-스레드 모드에서 압축한 파일은
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| 586 |
+
\fB\-\-block\-size=\fP\fI<크기>\fP 옵션을 지정하더라도 조건에 만족하지 않습니다.
|
| 587 |
+
.IP ""
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| 588 |
+
\fI스레드\fP 기본 값은 \fB0\fP입니다. \fBxz\fP 5.4.x 이전의 기본값은 \fB1\fP입니다.
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| 589 |
+
.
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| 590 |
+
.SS "개별 압축 필터 체인 설정"
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| 591 |
+
개별 필터 체인은 사전 설정에 엮인 설정에 의존하는 대신 압축 설정을 세부적으로 하나하나 설정할 수 있게 합니다. 개별 필터 체인을
|
| 592 |
+
지정하면, 명령행에 앞서 지정한 사전 설정 옵션(\fB\-0\fP \&...\& \fB\-9\fP 과 \fB\-\-extreme\fP)은 무시합니다. 사전
|
| 593 |
+
설정 옵션을 하나 이상의 필터 체인 옵션 다음에 지정하면, 새 사전 설정을 취하며, 앞서 지정한 개별 필터 체인 옵션은 무시합니다.
|
| 594 |
+
.PP
|
| 595 |
+
필터 체인은 명령행 파이핑에 비교할 수 있습니다. 압축할 때, 압축하지 않은 입력을 첫번째 필터로 놓고, 출력 대상(이 있으면)을 다음
|
| 596 |
+
필터로 지정합니다. 최종 필터의 출력은 압축 파일로 기옥합니다. 체인의 최대 필터 수는 4이지만, 필터 체인상 필터 갯수는 보통
|
| 597 |
+
1~2개입니다.
|
| 598 |
+
.PP
|
| 599 |
+
수많은 필터가 필터 체인 상에서 제약점을 가지고 있습니다. 일부 필터는 체인의 마지막 필터로만 동작하며, 일부 다른 필터는 마지막이 아닌
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| 600 |
+
필터로, 어떤 동작은 체인의 어떤 위치에든 둡니다. 필터에 따라, 이 제한은 필터 설계를 따르거나 보안 문제를 막기 위해 존재하기도
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| 601 |
+
합니다.
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| 602 |
+
.PP
|
| 603 |
+
개별 필터 체인은 두가지 방식으로 지정할 수 있습니다. \fB\-\-filters=\fP\fI<필터>\fP와
|
| 604 |
+
\fB\-\-filters1=\fP\fI<필터>\fP \&...\& \fB\-\-filters9=\fP\fI<필터>\fP 옵션으로
|
| 605 |
+
liblzma 필터 문자열 문법에 따라 한가지 옵션을 필터 체인 전체를 지정할 수 있습니다. 대신, 하나 이상의 개별 필터 옵션을
|
| 606 |
+
원하는 필터 체인 순서대로 지정할 수도 있습니다. 이 말인 즉슨, 개별 필터 옵션의 순서가 중요하단 뜻입니다! 원시 스트림을 디코딩할
|
| 607 |
+
때(\fB\-\-format=raw\fP), 압축했을 때 지정했던 필터와 같은 순서로 필터 체인을 지정해야 합니다. 전체 체인
|
| 608 |
+
옵션(\fB\-\-filters=\fP\fI<필터>\fP) 보다 우선 지정한 개별 필터 또는 사전 설정 옵션은 까먹을 수도 있습니다.
|
| 609 |
+
전체 체인 옵션 다음에 개별 필터를 지정할 경우 필터 체인의 동작을 무효로 합니다.
|
| 610 |
+
.PP
|
| 611 |
+
필터는 쉼표로 구분하는 필터별 \fI<옵션>\fP이 있습니다. \fI<옵션>\fP에 추가로 입력한 쉼표는
|
| 612 |
+
무시합니다. 모든 옵션 값에는 기본값이 있어, 값을 바꾸려면 지정해야합니다.
|
| 613 |
+
.PP
|
| 614 |
+
전체 필터 체인과 \fI<옵션>\fP을 보려면 \fBxz \-vv\fP (\fB\-\-verbose\fP 두 번)명령을 사용하십시오. 이
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| 615 |
+
명령은 사전 설정이 사용하는 필터 체인 옵션도 볼 수 있습니다.
|
| 616 |
+
.TP
|
| 617 |
+
\fB\-\-filters=\fP\fI<필터>\fP
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| 618 |
+
전체 필터 체인 또는 사전 설정을 단일 옵션으로 지정합니다. 각 필터는 공백 문자 또는 대시 문자 두번 입력(\fB\-\-\fP)으로
|
| 619 |
+
구분합니다. 셸 명령행에서 \fI필터\fP는 따옴표로 감싸서 단일 옵션으로 해석하도록 해야 합니다. \fI옵션\fP을 표기하려면 \fB:\fP 또는
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| 620 |
+
\fB=\fP을 활용하십시오. 사전 설정 앞에 \fB\-\fP를 붙일 수 있고 0개 또는 하나 이상의 플래그를 붙일 수 있습니다. 유일하게
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| 621 |
+
지원하는 플래그는 \fB\-\-extreme\fP과 동일한 \fBe\fP입니다.
|
| 622 |
+
.TP
|
| 623 |
+
\fB\-\-filters1\fP=\fI<필터>\fP ... \fB\-\-filters9\fP=\fI<필터>\fP
|
| 624 |
+
\fB\-\-block\-list\fP와 사용할 수 있는 추가 필터 체인을 최대 9개까지 지정합니다.
|
| 625 |
+
.IP ""
|
| 626 |
+
예를 들어 텍스트 파일과 실행 파일의 아카이브를 압축할 때 실행 부분에 BCJ 필터 체인을 사용하고 텍스트 부분은 LZMA2 필터를
|
| 627 |
+
사용할 수 있습니다.
|
| 628 |
+
.TP
|
| 629 |
+
\fB\-\-filters\-help\fP
|
| 630 |
+
\fB\-\-filters\fP와 \fB\-\-filters1=\fP\fI<필터>\fP \&...\&
|
| 631 |
+
\fB\-\-filters9=\fP\fI<필터>\fP 옵션의 사전 설정 필터와 개별 설정 필터 체인을 지정하는 방법을 설명하는 도움말
|
| 632 |
+
메시지를 출력하고 완전히 빠져나갑니다.
|
| 633 |
+
.TP
|
| 634 |
+
\fB\-\-lzma1\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 635 |
+
.PD 0
|
| 636 |
+
.TP
|
| 637 |
+
\fB\-\-lzma2\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 638 |
+
.PD
|
| 639 |
+
LZMA1 또는 LZMA2 필터를 필터 체인에 추가합니다. 이 필터는 필터 체인의 마지막 요소로만 사용할 수 있습니다.
|
| 640 |
+
.IP ""
|
| 641 |
+
LZMA1은 고전 필터로, LZMA1만 지원하는 고전 \fB.lzma\fP 파일 형식에서만 지원합니다. LZMA2는 LZMA1의 업데이트
|
| 642 |
+
버전으로 LZMA1의 실질적 문제를 해결했습니다. \fB.xz\fP 형식은 LZMA2 필터를 사용하며 LZMA1 필터는 전적으로 지원하지
|
| 643 |
+
않습니다. 압축 속도와 압축율은 LZMA1과 LZMA2가 실질적으로 동일합니다.
|
| 644 |
+
.IP ""
|
| 645 |
+
LZMA1과 LZMA2는 동일한 \fI<옵션>\fP 집합을 공유합니다:
|
| 646 |
+
.RS
|
| 647 |
+
.TP
|
| 648 |
+
\fBpreset=\fP\fI<사전설정>\fP
|
| 649 |
+
LZMA1 또는 LZMA2의 모든 \fI<옵션>\fP을 \fI<사전설정>\fP으로
|
| 650 |
+
초기화합니다. \fI<사전설정>\fP 값은 정수 값으로 이루어져 있으며, 사전 설정에 변형을 줄 떄 단일 문자가 따라올 수도
|
| 651 |
+
있습니다. 정수 값은 \fB0\fP에서 \fB9\fP 까지이며, 명령행 옵션에서 \fB\-0\fP \&...\& \fB\-9\fP로 대응합니다. 변형 옵션으로
|
| 652 |
+
지원하는 문자는 현재 \fBe\fP 뿐이며, \fB\-\-extreme\fP에 대응합니다. \fI<사전설정>\fP 값을 지정하지 않으면,
|
| 653 |
+
LZMA1 또는 LZMA2 기본값을 사전 설정 \fB6\fP에서 가져온 \fI<옵션>\fP으로 취합니다.
|
| 654 |
+
.TP
|
| 655 |
+
\fBdict=\fP\fI<크기>\fP
|
| 656 |
+
딕셔너리(기록 버퍼) \fI<크기>\fP는 최근 처리한 비압축 데이터를 바이트 단위로 메모리에 얼마나 유지하는지 나타냅니다.
|
| 657 |
+
알고리즘은 비압축 데이터상 바이트 시퀀스(일치 항목) 반복 탐색을 시도하며, 해당 부분을 딕셔너리의 현재 참조로 치환합니다. 딕셔너리가
|
| 658 |
+
크면 일치하는 항목을 찾을 기회가 더 많아집니다. 따라서, 딕셔너리 \fI<크기>\fP를 더욱 크게 설정하면 압축율을 증가할
|
| 659 |
+
수는 있지만, 압축하지 않은 파일보다 딕셔너리가 크면 메모리 낭비율이 올라갑니다.
|
| 660 |
+
.IP ""
|
| 661 |
+
보통 딕셔너리 \fI<크기>\fP는 64KiB 에서 64MiB 정도 됩니다. 최소 4KiB 입니다. 압축시 최대 용량은 현재
|
| 662 |
+
1.5GiB(1536MiB)로 나타납니다. 압축 해제 프로그램에도 4GiB 미만으로 딕셔너리 크기를 이미 지원하며 4GiB 라는 수치는
|
| 663 |
+
LZMA1과 LZMA2 스트림 형식의 최대값입니다.
|
| 664 |
+
.IP ""
|
| 665 |
+
딕셔너리 \fI<크기>\fP와 검색기(\fImf\fP)는 LZMA1 또는 LZMA 인코더의 메모리 사용량을 함께 결정합니다.
|
| 666 |
+
동일한(또는 더 큰) 딕셔너리 \fI<크기>\fP가 데이터를 압축했을 때만큼 압축 해제할 떄 필요하기 때문에, 디코더의 메모리
|
| 667 |
+
사용량은 압축할 때의 딕셔너리 크기로 결정합니다. \fB.xz\fP 헤더에는 딕셔너리 \fI<크기>\fP를 2^\fIn\fP 또는
|
| 668 |
+
2^\fIn\fP + 2^(\fIn\fP\-1) 으로 저장하기에, 이 \fI<크기>\fP 값을 압축할 때 선호하는 편입니다. 다른
|
| 669 |
+
\fI<크기>\fP 값은 \fB.xz\fP 헤더에 저장할 때 반올림합니다.
|
| 670 |
+
.TP
|
| 671 |
+
\fBlc=\fP\fIlc\fP
|
| 672 |
+
리터럴 컨텍스트 비트 수를 지정합니다. 최소 값은 0이고 최대 값은 4입니다. 기본 값은 3입니다. 추가로, \fIlc\fP 값과
|
| 673 |
+
\fIlp\fP 값의 합은 4를 넘으면 안됩니다.
|
| 674 |
+
.IP ""
|
| 675 |
+
조건이 일치하지 않아 인코딩할 수 없는 모든 바이트는 리터럴로 인코딩합니다. 이 말인 즉슨, 간단히 8비트 바이트로서의 리터럴을 한번에
|
| 676 |
+
하나씩 인코딩합니다.
|
| 677 |
+
.IP ""
|
| 678 |
+
리터럴 코딩을 할 때 이전 비압축 바이트와 다음 바이트와의 관련성을 가진 가장 많은 \fIlc\fP 비트 수를 가정합니다. 예를 들면, 보통
|
| 679 |
+
영문 문장의 경우 대문자 다음에 종종 소문자가 오고, 소문자 다음에 다른 소문자가 따라옵니다. US\-ASCII 문자 세트에서는 가장 긴
|
| 680 |
+
비트 3개는 대문자에 대해 010, 소문자에 대해 011입니다. \fIlc\fP 값이 최소한 3이면, 리터럴 코딩시 비압축 데이터에 대해
|
| 681 |
+
이런 속성의 장점을 취할 수 있습니다.
|
| 682 |
+
.IP ""
|
| 683 |
+
(어쨌거나) 기본값 (3)은 보통 적절합니다. 최대 압축을 원한다면 \fBlc=4\fP 값을 시험해보십시오. 때로는 약간 도움이 되기도
|
| 684 |
+
하겠지만, 오히려 결��가 안좋을 수도 있습니다. 결과가 엄한 방향으로 간다면, \fBlc=2\fP 값도 시험해보십시오.
|
| 685 |
+
.TP
|
| 686 |
+
\fBlp=\fP\fIlp\fP
|
| 687 |
+
리터럴 위치 비트 수를 지정하빈다. 최소 값은 0이고 최대 값은 4입니다. 기본 값은 0입니다.
|
| 688 |
+
.IP ""
|
| 689 |
+
\fIlp\fP 값은 리터럴 인코딩 진행시 비압축 데이터 정렬 방식 고려에 영향을 줍니다. 정렬 방식에 대한 자세한 정보는 하단 \fIpb\fP를
|
| 690 |
+
참고하십시오.
|
| 691 |
+
.TP
|
| 692 |
+
\fBpb=\fP\fIpb\fP
|
| 693 |
+
위치 비트 수를 지정합니다. 최소 값은 0이며 최대 값은 4입니다. 기본값은 2입니다.
|
| 694 |
+
.IP ""
|
| 695 |
+
\fIpb\fP 값은 보통 압축하지 않은 데이터에 어떤 정렬 방식을 고려하느냐에 영향을 줍니다. 기본적으로 4바이트
|
| 696 |
+
정렬(2^\fIpb\fP=2^2=4)을 의미하는데, 이보다 더 나은 추측 값이 없어서 종종 최적의 선택으로 간주합니다.
|
| 697 |
+
.IP ""
|
| 698 |
+
정렬 상태를 알지 못할 경우, \fIpb\fP 설정 값이 파일 크기를 조금 줄일 수 있습니다. 예를 들면, 텍스트 파일이 단일 바이트 단위로
|
| 699 |
+
정돈된 상태(US\-ASCII, ISO\-8859\-*, UTF\-8)라면, \fBpb=0\fP 설정 값으로 압축율을 조금 개선할 수 있습니다.
|
| 700 |
+
UTF\-16 텍스트의 경우, \fBpb=1\fP 설정 값이 좋은 선택입니다. 정렬 바이트가 3 바이트 같은 홀수 바이트일 경우,
|
| 701 |
+
\fBpb=0\fP 설정 값이 최적의 선택일지도 모릅니다.
|
| 702 |
+
.IP ""
|
| 703 |
+
가정 정렬을 \fIpb\fP 값과 \fIlp\fP 값으로 조정하긴 하지만, LZMA1과 LZMA2는 여전히 16바이트 정렬 방식으로 선호합니다.
|
| 704 |
+
LZMA1 또는 LZMA2로 종종 압축하는 파일 형식이라고 하면 고려해볼만 합니다.
|
| 705 |
+
.TP
|
| 706 |
+
\fBmf=\fP\fImf\fP
|
| 707 |
+
일치 검색기는 인코더 속도, 메모리 사용량, 압축율에 주된 영향을 줍니다. 보통 해시 체인 검색기는 이진 트리 검색기보다 빠르긴
|
| 708 |
+
합니다. 기본 값은 \fI<사전설정>\fP에 따라 다릅니다. 0은 \fBhc3\fP을, 1\(en3은 \fBhc4\fP를, 나머지는
|
| 709 |
+
\fBbt4\fP를 활용합니다.
|
| 710 |
+
.IP ""
|
| 711 |
+
다음 검색 필터를 지원합니다. 메모리 사용 공식은 \fIdict\fP 값이 2의 승수일 경우 실제에 가까운 근사치입니다.
|
| 712 |
+
.RS
|
| 713 |
+
.TP
|
| 714 |
+
\fBhc3\fP
|
| 715 |
+
2바이트, 3바이트 해싱 체인
|
| 716 |
+
.br
|
| 717 |
+
\fInice\fP 최소값: 3
|
| 718 |
+
.br
|
| 719 |
+
메모리 사용:
|
| 720 |
+
.br
|
| 721 |
+
\fIdict\fP * 7.5 (조건: \fIdict\fP <= 16 MiB);
|
| 722 |
+
.br
|
| 723 |
+
\fIdict\fP * 5.5 + 64 MiB (조건: \fIdict\fP > 16 MiB)
|
| 724 |
+
.TP
|
| 725 |
+
\fBhc4\fP
|
| 726 |
+
2바이트, 3바이트, 4바이트 해싱 체인
|
| 727 |
+
.br
|
| 728 |
+
\fInice\fP 최소값: 4
|
| 729 |
+
.br
|
| 730 |
+
메모리 사용:
|
| 731 |
+
.br
|
| 732 |
+
\fIdict\fP * 7.5 (조건: \fIdict\fP <= 32 MiB);
|
| 733 |
+
.br
|
| 734 |
+
\fIdict\fP * 6.5 (조건: \fIdict\fP > 32 MiB)
|
| 735 |
+
.TP
|
| 736 |
+
\fBbt2\fP
|
| 737 |
+
2바이트 해싱 이진 트리
|
| 738 |
+
.br
|
| 739 |
+
\fInice\fP 최소값: 2
|
| 740 |
+
.br
|
| 741 |
+
메모리 사용: \fIdict\fP * 9.5
|
| 742 |
+
.TP
|
| 743 |
+
\fBbt3\fP
|
| 744 |
+
2바이트, 3바이트 해싱 이진트리
|
| 745 |
+
.br
|
| 746 |
+
\fInice\fP 최소값: 3
|
| 747 |
+
.br
|
| 748 |
+
메모리 사용:
|
| 749 |
+
.br
|
| 750 |
+
\fIdict\fP * 11.5 (조건: \fIdict\fP <= 16 MiB);
|
| 751 |
+
.br
|
| 752 |
+
\fIdict\fP * 9.5 + 64 MiB (조건: \fIdict\fP > 16 MiB)
|
| 753 |
+
.TP
|
| 754 |
+
\fBbt4\fP
|
| 755 |
+
2바이트, 3바이트, 4바이트 해싱 이진 트리
|
| 756 |
+
.br
|
| 757 |
+
\fInice\fP 최소값: 4
|
| 758 |
+
.br
|
| 759 |
+
메모리 사용:
|
| 760 |
+
.br
|
| 761 |
+
\fIdict\fP * 11.5 (조건: \fIdict\fP <= 32 MiB);
|
| 762 |
+
.br
|
| 763 |
+
\fIdict\fP * 10.5 (조건: \fIdict\fP > 32 MiB)
|
| 764 |
+
.RE
|
| 765 |
+
.TP
|
| 766 |
+
\fBmode=\fP\fI<모드>\fP
|
| 767 |
+
압축 \fI<모드>\fP 값은 일치 검색기에서 생산하는 데이터 분석 방식을 지정합니다. 지원하는 \fI<모드>\fP는
|
| 768 |
+
\fBfast\fP와 \fBnormal\fP 입니다. 기본값은 \fI<사전설정>\fP값 0\(en3에 대해 \fBfast\fP,
|
| 769 |
+
\fI<사전설정>\fP값 4\(en9에 대해 \fBnormal\fP입니다.
|
| 770 |
+
.IP ""
|
| 771 |
+
보통 \fBfast\fP는 해시 체인 검색기에서 사용하며 \fBnormal\fP은 이진 트리 검색기에서 사용합니다. 이 동작은 또한
|
| 772 |
+
\fI<사전설정>\fP 값이 할 일이기도 합니다.
|
| 773 |
+
.TP
|
| 774 |
+
\fBnice=\fP\fInice\fP
|
| 775 |
+
일치하는 nice 길이를 지정합니다. 최소한 \fInice\fP 바이트 정도 일치하면, 알고리즘이 가능한 최선의 부분을 찾는 동작을
|
| 776 |
+
멈춥니다.
|
| 777 |
+
.IP ""
|
| 778 |
+
\fInice\fP 값은 2\(en273 바이트입니다. 값이 클 수록 속도 면에서는 손해를 보겠지만 압축율은 더욱 올라갑니다. 기본 값은
|
| 779 |
+
\fI<사전설정>\fP값에 따라 다릅니다.
|
| 780 |
+
.TP
|
| 781 |
+
\fBdepth=\fP\fI<깊이>\fP
|
| 782 |
+
일치 검색기에서의 최대 검색 깊이를 지정합니다. 기본값은 특별한 값 0으로 지정하며, 이 값으로 압축 프로그램이 \fImf\fP 와
|
| 783 |
+
\fInice\fP간 적절한 \fI<깊이>\fP 값을 결정합니다.
|
| 784 |
+
.IP ""
|
| 785 |
+
적절한 해시 체인 \fI<깊이>\fP 값은 이진 트리에서 4\(en100 그리고 16\(en1000 입니다. 상당히 큰 값을
|
| 786 |
+
\fI<깊이>\fP 값으로 사용하면 일부 파일에 대해 인코더가 매우 느리게 동작할 수가 있습니다. 압축 시간이 너무 오래걸려서
|
| 787 |
+
동작을 중간에 끊을 준비가 되지 않은 이상 \fI<깊이>\fP 설정 값은 1000을 넘지 않게하십시오.
|
| 788 |
+
.RE
|
| 789 |
+
.IP ""
|
| 790 |
+
원시 스트림(\fB\-\-format=raw\fP)을 디코딩할 때, LZMA2는 딕셔너리 \fI<크기>\fP만 필요합니다. LZMA1는
|
| 791 |
+
\fIlc\fP, \fIlp\fP, \fIpb\fP 값이 모두 필요합니다.
|
| 792 |
+
.TP
|
| 793 |
+
\fB\-\-x86\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 794 |
+
.PD 0
|
| 795 |
+
.TP
|
| 796 |
+
\fB\-\-arm\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 797 |
+
.TP
|
| 798 |
+
\fB\-\-armthumb\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 799 |
+
.TP
|
| 800 |
+
\fB\-\-arm64\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 801 |
+
.TP
|
| 802 |
+
\fB\-\-powerpc\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 803 |
+
.TP
|
| 804 |
+
\fB\-\-ia64\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 805 |
+
.TP
|
| 806 |
+
\fB\-\-sparc\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 807 |
+
.TP
|
| 808 |
+
\fB\-\-riscv\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 809 |
+
.PD
|
| 810 |
+
브랜치/호출/점프(BCJ) 필터를 필터 체인에 추가합니다. 이 필터는 필터 체인의 비종결 필터로만 사용할 수 있습니다.
|
| 811 |
+
.IP ""
|
| 812 |
+
BCJ 필터는 머신 코드의 상대 주소를 절대 주소로 변환합니다. 데이터 크기를 바꾸지는 않지만 LZMA2에서 \fB.xz\fP 파일을
|
| 813 |
+
0\(en15% 정도 줄여주게 하는 중복성이 늘어납니다. BCJ 필터는 언제든 뒤집을 수 있어, 데이터에 적절하지 않은 BCJ 필터
|
| 814 |
+
형식을 활용하면, 그냥 가만히 두면 압축율이 약간 떨어지게 한다 하더라도, 데이터를 잃을 수가 있습니다. BCJ 필터는 굉장히 빠르며
|
| 815 |
+
메모리 공간을 적게 활용합니다.
|
| 816 |
+
.IP ""
|
| 817 |
+
이 BCJ 필터에는 압축율 관련 몇가지 문제가 있습니다:
|
| 818 |
+
.RS
|
| 819 |
+
.IP \(bu 3
|
| 820 |
+
실행 코드가 들어있는 몇가지 파일 형식(예: 목적 파일, 정적 라이브러리, 리눅스 커널 모듈)의 경우 필터 값으로 채운 명령 주소가
|
| 821 |
+
있습니다. 여기 BCJ 필터의 경우 파일의 압축율을 떨어뜨리는 주소 변환을 수행합니다.
|
| 822 |
+
.IP \(bu 3
|
| 823 |
+
BCJ 필터를 아카이브에 적용하면, BCJ 필터를 사용하지 않았을 때보다 압축율이 떨어질 수가 있습니다. 예를 들면, 유사하거나 동일한
|
| 824 |
+
실행 파일 여럿이 있으면 필터를 사용하여 파일을 덜 비슷하게 만들어 압축율이 떨어지게 합니다. 동일한 아카이브 파일에서 비 실행 파일의
|
| 825 |
+
내용에 대해서도 비슷한 일이 벌어질 수 있습니다. 실제로 하나는 BCJ 필터를 걸고 하나는 제외하여 각 경우에 대해 어떤 경우가 결과가
|
| 826 |
+
우수한 지 살펴보겠습니다.
|
| 827 |
+
.RE
|
| 828 |
+
.IP ""
|
| 829 |
+
다른 명령 세트는 다른 정렬 상태에 놓여있습니다. 실행 파일은 필터가 제대로 동작하게 하려면 입력 데이터에 있는 이 값의 배수로
|
| 830 |
+
정돈해야합니다.
|
| 831 |
+
.RS
|
| 832 |
+
.RS
|
| 833 |
+
.PP
|
| 834 |
+
.TS
|
| 835 |
+
tab(;);
|
| 836 |
+
l n l
|
| 837 |
+
l n l.
|
| 838 |
+
필터;정렬;참고
|
| 839 |
+
x86;1;32\-bit 또는 64\-bit x86
|
| 840 |
+
ARM;4;
|
| 841 |
+
ARM\-Thumb;2;
|
| 842 |
+
ARM64;4;4096 바이트 정렬이 가장 좋습니다
|
| 843 |
+
PowerPC;4;빅엔디안 전용
|
| 844 |
+
IA\-64;16;Itanium
|
| 845 |
+
SPARC;4;
|
| 846 |
+
RISC\-V;2;
|
| 847 |
+
.TE
|
| 848 |
+
.RE
|
| 849 |
+
.RE
|
| 850 |
+
.IP ""
|
| 851 |
+
BCJ 필터를 사용한 데이터는 LZMA2로 보통 압축하기 때문에 LZMA2 옵션을 선택한 BCJ 필터의 정렬기준에 맞추도록 설정하면
|
| 852 |
+
압축율을 좀 더 개선할 수 있습니다. 예를 들면:
|
| 853 |
+
.RS
|
| 854 |
+
.IP \(bu 3
|
| 855 |
+
IA\-64 필터는 16\-바이트 정렬 방식으로 동작하기에 LZMA2 필터에 \fBpb=4,lp=4,lc=0\fP 옵션(2^4=16)을 주는게
|
| 856 |
+
좋습니다.
|
| 857 |
+
.IP \(bu 3
|
| 858 |
+
RISC\-V 코드에는 16\-비트 압축 명령(C 확장) 적재 여부에 따라 2\-바이트 또는 4\-바이트 정렬 방식을 채택합니다. 16\-비트
|
| 859 |
+
명령을 사용하면, \fBpb=2,lp=1,lc=3\fP 또는 \fBpb=1,lp=1,lc=3\fP 옵션 값 사용이 바람직합니다. 16\-비트 명령이
|
| 860 |
+
없다면, \fBpb=2,lp=2,lc=2\fP 옵션 값을 활용하는게 좋습니다. "RVC"가 "Flags"행에 나타나는지 확인할 때
|
| 861 |
+
\fBreadelf \-h\fP 명령을 사용할 수 있습니다.
|
| 862 |
+
.IP \(bu 3
|
| 863 |
+
ARM64는 항상 4\-바이트 정렬 방식을 택하기에 \fBpb=2,lp=2,lc=2\fP 옵션 값을 활용하는게 좋습니다.
|
| 864 |
+
.IP \(bu 3
|
| 865 |
+
x86 필터는 예외입니다. x86 실행 파일을 압축할 경우에는 보통 LZMA2 기본 옵션 값(\fBpb=2,lp=0,lc=3\fP)을 그대로
|
| 866 |
+
사용하는게 좋습니다.
|
| 867 |
+
.RE
|
| 868 |
+
.IP ""
|
| 869 |
+
모든 BCJ 필터는 동일한 \fI옵션\fP을 지원합니다:
|
| 870 |
+
.RS
|
| 871 |
+
.TP
|
| 872 |
+
\fBstart=\fP\fI<오프셋>\fP
|
| 873 |
+
상대 주소와 절대 주소를 변환할 때 사용할 시작 \fI<오프셋>\fP을 지정합니다. \fI<오프셋>\fP에는 필터
|
| 874 |
+
정렬 배수여야 합니다(상단 테이블 참조). 기본값은 0입니다. 실제로 기본값이 낫습니다. 개별 \fI<오프셋>\fP 지정
|
| 875 |
+
값은 거의 쓸모가 없습니다.
|
| 876 |
+
.RE
|
| 877 |
+
.TP
|
| 878 |
+
\fB\-\-delta\fP[\fB=\fP\fI<옵션>\fP]
|
| 879 |
+
필터 체인에 델타 필터를 추가합니다. 델타 필터는 필터 체인에서 마지막에 지정하지 않은 필터로만 사용할 수 있습니다.
|
| 880 |
+
.IP ""
|
| 881 |
+
현재로서는 바이트 단위 단순 델타계산 결과만 보여줍니다. 예를 들면, 압축하지 않은 비트맵 그림 또는 압축하지 않은 PCM 오디오를
|
| 882 |
+
압축할 때 쓸만합니다. 그러나 특별한 목적으로 활용하는 알고리즘은 델타 + LZMA2 보다 더 나은 결과를 가져다 주기도 합니다.
|
| 883 |
+
이는 특히 오디오의 경우 맞는 이야기인데, \fBflac\fP(1)의 경우 더 빠르고 우수한 압축율을 보여줍니다.
|
| 884 |
+
.IP ""
|
| 885 |
+
지원 \fI옵션\fP:
|
| 886 |
+
.RS
|
| 887 |
+
.TP
|
| 888 |
+
\fBdist=\fP\fI<차이>\fP
|
| 889 |
+
바이트 단위 델터 계산 \fI<차이>\fP를 지정합니다. \fI<차이>\fP값은 1\(en256 이어야합니다. 기본
|
| 890 |
+
값은 1입니다.
|
| 891 |
+
.IP ""
|
| 892 |
+
예를 들어, \fBdist=2\fP 옵션과 A1 B1 A2 B3 A3 B5 A4 B7 입력 값을 주면, 출력 값은 A1 B1 01 02 01
|
| 893 |
+
02 01 02 입니다.
|
| 894 |
+
.RE
|
| 895 |
+
.
|
| 896 |
+
.SS "기타 옵션"
|
| 897 |
+
.TP
|
| 898 |
+
\fB\-q\fP, \fB\-\-quiet\fP
|
| 899 |
+
경고 및 알림을 끕니다. 두 번 지정하면 오류 메시지 표시도 끕니다. 이 옵션은 종료 상태에 영향을 주지 않습니다. 경고 표시를
|
| 900 |
+
끄더라도, 종료 상태에서는 여전히 경고가 나타났음을 알려줍니다.
|
| 901 |
+
.TP
|
| 902 |
+
\fB\-v\fP, \fB\-\-verbose\fP
|
| 903 |
+
출력 내용이 많아집니다. 표준 오류를 터미널에 연결했다면 \fBxz\fP는 진행 표시를 나타냅니다. \fB\-\-verbose\fP를 두번 지정하면
|
| 904 |
+
더 많은 내용을 표시합니다.
|
| 905 |
+
.IP ""
|
| 906 |
+
진행 표시에서는 다음 정보를 나타냅니다:
|
| 907 |
+
.RS
|
| 908 |
+
.IP \(bu 3
|
| 909 |
+
입력 파일의 크기를 알고 있을 경우 완료 백분율. 파이프 처리시에는 백분율을 나타낼 수 없습니다.
|
| 910 |
+
.IP \(bu 3
|
| 911 |
+
산출 압축 데이터 용량 (압축) 또는 소모 공간 용량 (압축 해제).
|
| 912 |
+
.IP \(bu 3
|
| 913 |
+
비압축 데이터 소모 용량 (압축) 또는 산출 용량 (압축 해제).
|
| 914 |
+
.IP \(bu 3
|
| 915 |
+
압축 데이터 산출 용량을 비압축 데이터 처리 용량으로 나누어 계산한 압축율.
|
| 916 |
+
.IP \(bu 3
|
| 917 |
+
압축 또는 압축 해제 속도. 초당 비압축 데이터 소모량(압축) 또는 산출 용량(압축 해제)를 측정한 값입니다. \fBxz\fP에서 파일
|
| 918 |
+
처리를 시작한 몇 초 후 나타납니다.
|
| 919 |
+
.IP \(bu 3
|
| 920 |
+
경과 시간 형식은 M:SS 또는 H:MM:SS 입니다.
|
| 921 |
+
.IP \(bu 3
|
| 922 |
+
추산 여분 시간은 \fBxz\fP가 파일을 처리하기 시작한 이후 입력 파일의 크기를 알고 몇 초가 지난 후에야 보여줍니다. 시간은 콜론
|
| 923 |
+
문자를 사용하지 않고 덜 자세한 형식으로, 예를 들면, 2분 30초 와 같은 형식으로 보여줍니다.
|
| 924 |
+
.RE
|
| 925 |
+
.IP ""
|
| 926 |
+
표준 오류가 터미널이 아니라면 \fB\-\-verbose\fP는 \fBxz\fP에서 파일 이름, 압축 크기, 압축 해제 용량, 압축율, 그리고
|
| 927 |
+
가능하다면 파일을 압축 또는 압축 해제한 후 표준 오류로 속도와 걸린 시간을 나타내도록 합니다. 속도와 걸린 시간 정보는 동작을
|
| 928 |
+
처리하는데 최소한 몇초 정도 소요했을 경우에만 들어갑니다. 동작이 끝나지 않았다면, 이를테면 사용자의 중단 요청이 있었을 경우 입력
|
| 929 |
+
파일의 크기를 알고 있을 때 압축 백분율 정보도 들어갑니다.
|
| 930 |
+
.TP
|
| 931 |
+
\fB\-Q\fP, \fB\-\-no\-warn\fP
|
| 932 |
+
경고로 알릴 만한 상황을 만났다 하더라도 종료 상태 2번을 설정하지 않습니다. 이 옵션은 출력 수준에 영향을 주지 않기 때문에,
|
| 933 |
+
\fB\-\-quiet\fP 옵션과 \fB\-\-no\-warn\fP 옵션을 경고 표시를 막고 종료 상태를 바꾸지 않을 목적으로 사용합니다.
|
| 934 |
+
.TP
|
| 935 |
+
\fB\-\-robot\fP
|
| 936 |
+
머신에서 해석할 형식으로 메시지를 나타냅니다. liblzma 대신 \fBxz\fP를 활용하려는 다양상 스크립트로서의 프론트엔드를 쉽게
|
| 937 |
+
작성하도록 하기 위함입니다. 이 옵션을 지정한 출력은 \fBxz\fP 릴리스가 어떻게 되든 안정 버전이란 의미입니다. 자세한 내용은
|
| 938 |
+
\fB로봇 모드\fP 섹션을 참고하십시오.
|
| 939 |
+
.TP
|
| 940 |
+
\fB\-\-info\-memory\fP
|
| 941 |
+
압축 및 압축 해제시 물리 메모리 용량 (RAM), \fBxz\fP에서 파악하는 프로세서 스레드 갯수, 메모리 사용량 한계를 파악하기 쉬운
|
| 942 |
+
형식으로 나타내고 무사히 나갑니다.
|
| 943 |
+
.TP
|
| 944 |
+
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
|
| 945 |
+
보통 사용하는 옵션을 설명하는 도움말 메시지를 출력한 후, 완전히 빠져나갑니다.
|
| 946 |
+
.TP
|
| 947 |
+
\fB\-H\fP, \fB\-\-long\-help\fP
|
| 948 |
+
\fBxz\fP의 모든 기능을 설명하는 도움말 메시지를 출력한 후, 완전히 빠져나갑니다
|
| 949 |
+
.TP
|
| 950 |
+
\fB\-V\fP, \fB\-\-version\fP
|
| 951 |
+
\fBxz\fP와 liblzma 버전 번호를 가독 형식으로 출력합니다. 기계 해석 가능 형식을 가져오려면 \fB\-\-version\fP 앞에
|
| 952 |
+
\fB\-\-robot\fP을 지정하십시오.
|
| 953 |
+
.
|
| 954 |
+
.SH "로봇 모드"
|
| 955 |
+
로봇 모드는 \fB\-\-robot\fP 옵션으로 동작합니다. \fBxz\fP 출력을 다른 프로그램에서 해석하기 쉽게 해줍니다. 현재로서는
|
| 956 |
+
\fB\-\-robot\fP 옵션은 \fB\-\-list\fP, \fB\-\-filters\-help\fP, \fB\-\-info\-memory\fP, \fB\-\-version\fP
|
| 957 |
+
옵션하고만 사용할 수 있습니다. 앞으로는 압축 및 압축 해제 동작에 대해서도 지원합니다.
|
| 958 |
+
.
|
| 959 |
+
.SS "목록 모드"
|
| 960 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-list\fP 명령은 탭으로 구분한 출력 형태를 활용합니다. 모든 행의 첫번째 컬럼에는 해당 행에서 찾을 수
|
| 961 |
+
있는 정보의 형식을 나타냅니다:
|
| 962 |
+
.TP
|
| 963 |
+
\fB이름\fP
|
| 964 |
+
이 행은 항상 파일 목록 시작 부분의 첫번째 줄에 있습니다. 이 행의 두번째 컬럼에 파일 이름이 들어있습니다.
|
| 965 |
+
.TP
|
| 966 |
+
\fB파일\fP
|
| 967 |
+
이 행에는 \fB.xz\fP 파일의 전반적인 정보가 들어있습니다. 이 행은 항상 \fB이름\fP 행 다음에 있습니다.
|
| 968 |
+
.TP
|
| 969 |
+
\fB스트림\fP
|
| 970 |
+
이 행 형식은 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 지정했을 ��만 사용합니다. \fB.xz\fP 파일의 \fB스트림\fP 행 수만큼 나타납니다.
|
| 971 |
+
.TP
|
| 972 |
+
\fB블록\fP
|
| 973 |
+
이 행 형식은 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 지정했을 때만 사용합니다. \fB.xz\fP 파일의 블록 수만큼 \fB블록\fP 행이 나타납니다.
|
| 974 |
+
\fB블록\fP 행은 모든 \fB스트림\fP 행 다음에 나타납니다. 다른 형식의 행이 끼어들지는 않습니다.
|
| 975 |
+
.TP
|
| 976 |
+
\fB요약\fP
|
| 977 |
+
이 행 형식은 \fB\-\-verbose\fP 옵션을 두번 지정했을 때만 사용합니다. 이 행은 모든 \fB블록\fP 행 다음에 출력합니다.
|
| 978 |
+
\fB파일\fP 행과 비슷하게, \fB요약\fP 행에는 \fB.xz\fP 파일의 전반적인 정보가 담겨있습니다.
|
| 979 |
+
.TP
|
| 980 |
+
\fB총계\fP
|
| 981 |
+
이 행은 목록 출력의 가장 마지막에 항상 나타납니다. 총 갯수와 크기를 나타냅니다.
|
| 982 |
+
.PP
|
| 983 |
+
\fB파일\fP 행 컬럼:
|
| 984 |
+
.PD 0
|
| 985 |
+
.RS
|
| 986 |
+
.IP 2. 4
|
| 987 |
+
파일 스트림 갯수
|
| 988 |
+
.IP 3. 4
|
| 989 |
+
스트림의 블록 총 갯수
|
| 990 |
+
.IP 4. 4
|
| 991 |
+
파일 압축 크기
|
| 992 |
+
.IP 5. 4
|
| 993 |
+
파일 압축 해제 크기
|
| 994 |
+
.IP 6. 4
|
| 995 |
+
예를 들면, \fB0.123\fP과 같은 압축율 입니다. 비율이 9.999라면, 대시 문자 3개 (\fB\-\-\-\fP)를 비율 값 대신 나타냅니다.
|
| 996 |
+
.IP 7. 4
|
| 997 |
+
쉼표로 구분한 무결성 검사 이름 목록입니다. \fBNone\fP, \fBCRC32\fP, \fBCRC64\fP, \fBSHA\-256\fP 문자열을 알려진
|
| 998 |
+
검사 형식으로 사용합니다. 알 수 없는 검사 형식에 대해서는 \fBUnknown\-\fP\fIN\fP을 사용하며, 여기서 \fIN\fP은 (한 두자리)
|
| 999 |
+
정수형 숫자값으로 이루어진 검사 ID 입니다.
|
| 1000 |
+
.IP 8. 4
|
| 1001 |
+
파일의 스트림 패딩 총 길이
|
| 1002 |
+
.RE
|
| 1003 |
+
.PD
|
| 1004 |
+
.PP
|
| 1005 |
+
\fB스트림\fP 행 컬럼:
|
| 1006 |
+
.PD 0
|
| 1007 |
+
.RS
|
| 1008 |
+
.IP 2. 4
|
| 1009 |
+
스트림 번호 (첫 스트림은 1번)
|
| 1010 |
+
.IP 3. 4
|
| 1011 |
+
스트림의 블록 총 갯수
|
| 1012 |
+
.IP 4. 4
|
| 1013 |
+
압축 시작 오프셋
|
| 1014 |
+
.IP 5. 4
|
| 1015 |
+
비압축 시작 오프셋
|
| 1016 |
+
.IP 6. 4
|
| 1017 |
+
압축 크기 (스트림 패딩 미포함)
|
| 1018 |
+
.IP 7. 4
|
| 1019 |
+
압축 해제 용량
|
| 1020 |
+
.IP 8. 4
|
| 1021 |
+
압축율
|
| 1022 |
+
.IP 9. 4
|
| 1023 |
+
무결성 검사 이름
|
| 1024 |
+
.IP 10. 4
|
| 1025 |
+
스트림 패딩 길이
|
| 1026 |
+
.RE
|
| 1027 |
+
.PD
|
| 1028 |
+
.PP
|
| 1029 |
+
\fB블록\fP 행 컬럼:
|
| 1030 |
+
.PD 0
|
| 1031 |
+
.RS
|
| 1032 |
+
.IP 2. 4
|
| 1033 |
+
이 블록이 들어간 스트림 갯수
|
| 1034 |
+
.IP 3. 4
|
| 1035 |
+
스트림 시작 부분의 블록 번호 (첫번째 블록은 1번)
|
| 1036 |
+
.IP 4. 4
|
| 1037 |
+
파일 시작 부분의 블록 번호
|
| 1038 |
+
.IP 5. 4
|
| 1039 |
+
파일 시작 부분의 압축 시작 오프셋
|
| 1040 |
+
.IP 6. 4
|
| 1041 |
+
파일 시작 부분의 비압축 시작 오프셋
|
| 1042 |
+
.IP 7. 4
|
| 1043 |
+
총 블록 압축 크기 (헤더 포함)
|
| 1044 |
+
.IP 8. 4
|
| 1045 |
+
압축 해제 용량
|
| 1046 |
+
.IP 9. 4
|
| 1047 |
+
압축율
|
| 1048 |
+
.IP 10. 4
|
| 1049 |
+
무결성 검사 이름
|
| 1050 |
+
.RE
|
| 1051 |
+
.PD
|
| 1052 |
+
.PP
|
| 1053 |
+
\fB\-\-verbose\fP를 두 번 지정하면, 추가 컬럼을 \fB블록\fP 행에 넣습니다. \fB\-\-verbose\fP 단일 지정시에는 이 정보를 볼
|
| 1054 |
+
때 탐색을 여러번 수행해야 하기 때문에 실행 과정이 느려질 수 있어서 나타내지 않습니다:
|
| 1055 |
+
.PD 0
|
| 1056 |
+
.RS
|
| 1057 |
+
.IP 11. 4
|
| 1058 |
+
16진수 무결성 검사값
|
| 1059 |
+
.IP 12. 4
|
| 1060 |
+
블록 헤더 크기
|
| 1061 |
+
.IP 13. 4
|
| 1062 |
+
블록 플래그: \fBc\fP는 압축 크기가 현재 값임을 나타내고, \fBu\fP는 압축 전 원본 크기가 현재 값임을 나타냅니다. 플래그를 설정하지
|
| 1063 |
+
않았다면, 문자열 길이를 유지할 목적으로 대시 \fB\-\fP 를 대신 나타냅니다. 새 플래그는 나중에 문자열 끝 부분에 추가할 예정입니다.
|
| 1064 |
+
.IP 14. 4
|
| 1065 |
+
블록에 압축 해서 넣은 데이터의 실제 츠기 (블록 헤더, 블록 패딩, 검사 필드 제외)
|
| 1066 |
+
.IP 15. 4
|
| 1067 |
+
이 \fBxz\fP 버전에서 이 블록의 압축을 해제할 때 필요한 (바이트 단위) 메모리 용량
|
| 1068 |
+
.IP 16. 4
|
| 1069 |
+
필터 체인. 대부분 사용하는 옵션은 압축 해제시 필요한 옵션만을 \fB.xz\fP 헤더에 저장하기 때문에 압축 시간에 알 수 없습니다.
|
| 1070 |
+
.RE
|
| 1071 |
+
.PD
|
| 1072 |
+
.PP
|
| 1073 |
+
\fB요약\fP 행 컬럼:
|
| 1074 |
+
.PD 0
|
| 1075 |
+
.RS
|
| 1076 |
+
.IP 2. 4
|
| 1077 |
+
이 \fBxz\fP 버전에서 이 파일 압축을 해제할 때 필요한 (바이트 단위) 메모리 용량
|
| 1078 |
+
.IP 3. 4
|
| 1079 |
+
모든 블록 헤더에 압축 크기와 압축 전 원본 크기 정보가 들어갔는지 여부를 나타내는 \fByes\fP 또는 \fBno\fP 값
|
| 1080 |
+
.PP
|
| 1081 |
+
\fBxz\fP \fI5.1.2alpha\fP \fI부터:\fP
|
| 1082 |
+
.IP 4. 4
|
| 1083 |
+
파일 압축 해제시 필요한 최소 \fBxz\fP 버전
|
| 1084 |
+
.RE
|
| 1085 |
+
.PD
|
| 1086 |
+
.PP
|
| 1087 |
+
\fB총계\fP 행 컬럼:
|
| 1088 |
+
.PD 0
|
| 1089 |
+
.RS
|
| 1090 |
+
.IP 2. 4
|
| 1091 |
+
스트림 갯수
|
| 1092 |
+
.IP 3. 4
|
| 1093 |
+
블록 갯수
|
| 1094 |
+
.IP 4. 4
|
| 1095 |
+
압축 크기
|
| 1096 |
+
.IP 5. 4
|
| 1097 |
+
압축 해제 용량
|
| 1098 |
+
.IP 6. 4
|
| 1099 |
+
평균 압축율
|
| 1100 |
+
.IP 7. 4
|
| 1101 |
+
파일에 들어 있어 쉼표로 구분한 무결성 검사 이름 목록
|
| 1102 |
+
.IP 8. 4
|
| 1103 |
+
스트림 패딩 길이
|
| 1104 |
+
.IP 9. 4
|
| 1105 |
+
파일 갯수. \fB파일\fP 행의 컬럼 순서를 따라갑니다.
|
| 1106 |
+
.PD
|
| 1107 |
+
.RE
|
| 1108 |
+
.PP
|
| 1109 |
+
\fB\-\-verbose\fP 옵션을 두 번 지정하면, \fB총계\fP 행에 추가 컬럼이 들어갑니다:
|
| 1110 |
+
.PD 0
|
| 1111 |
+
.RS
|
| 1112 |
+
.IP 10. 4
|
| 1113 |
+
이 \fBxz\fP 버전에서 파일 압축을 해제할 떄 필요한 (바이트 단위) 최대 메모리 사용량
|
| 1114 |
+
.IP 11. 4
|
| 1115 |
+
모든 블록 헤더에 압축 크기와 압축 전 원본 크기 정보가 들어갔는지 여부를 나타내는 \fByes\fP 또는 \fBno\fP 값
|
| 1116 |
+
.PP
|
| 1117 |
+
\fBxz\fP \fI5.1.2alpha\fP \fI부터:\fP
|
| 1118 |
+
.IP 12. 4
|
| 1119 |
+
파일 압축 해제시 필요한 최소 \fBxz\fP 버전
|
| 1120 |
+
.RE
|
| 1121 |
+
.PD
|
| 1122 |
+
.PP
|
| 1123 |
+
차후 버전에서는 새 행 형식을 추가하고 기존 행 형식에 추가할 수 있는 새 컬럼을 넣기 까지는 알 수 있겠지만, 기존 컬럼은 바꾸지 않을
|
| 1124 |
+
예정입니다.
|
| 1125 |
+
.
|
| 1126 |
+
.SS "필터 도움말"
|
| 1127 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-filters\-help\fP 는 다음 형식의 지원 필터 목록을 출력합니다:
|
| 1128 |
+
.PP
|
| 1129 |
+
\fI<필터>\fP\fB:\fP\fI<옵션>\fP\fB=<\fP\fI값\fP\fB>,\fP\fI<옵션>\fP\fB=<\fP\fI값\fP\fB>\fP...
|
| 1130 |
+
.TP
|
| 1131 |
+
\fI<필터>\fP
|
| 1132 |
+
필터 이름
|
| 1133 |
+
.TP
|
| 1134 |
+
\fI<옵션>\fP
|
| 1135 |
+
필터별 옵션 이름
|
| 1136 |
+
.TP
|
| 1137 |
+
\fI<값>\fP
|
| 1138 |
+
숫자 \fI값\fP 범위는 \fB<\fP\fI최소\fP\fB\-\fP\fI최대\fP\fB>\fP입니다. 문자열 \fI값\fP은 \fB< >\fP 범위
|
| 1139 |
+
내에서 선택하며 \fB|\fP 문자로 구분합니다.
|
| 1140 |
+
.PP
|
| 1141 |
+
각 필터는 한 줄에 하나씩 출력합니다.
|
| 1142 |
+
.
|
| 1143 |
+
.SS "메모리 제한 정보"
|
| 1144 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-info\-memory\fP 명령은 탭으로 나뉜 여러 컬럼을 단일 행으로 나타냅니다:
|
| 1145 |
+
.IP 1. 4
|
| 1146 |
+
물리 메모리(RAM)의 바이트 단위 총량.
|
| 1147 |
+
.IP 2. 4
|
| 1148 |
+
압축 진행시 바이트 단위 메모리 사용 한계값 (\fB\-\-memlimit\-compress\fP). 특수 값 \fB0\fP은 단일\-스레드 모드에서
|
| 1149 |
+
제한을 두지 않는 기본 설정임을 나타냅니다.
|
| 1150 |
+
.IP 3. 4
|
| 1151 |
+
압축 해제시 바이트 단위 메모리 사용 한계값 (\fB\-\-memlimit\-decompress\fP). 특수 값 \fB0\fP은 단일\-스레드 모드에서
|
| 1152 |
+
제한을 두지 않는 기본 설정임을 나타냅니다.
|
| 1153 |
+
.IP 4. 4
|
| 1154 |
+
\fBxz\fP 5.3.4alpha 이후: 다중\-스레드 기반 압축 해제시 바이트 단위 메모리
|
| 1155 |
+
사용량(\fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP). 분명하게 제한을 걸어두지 않았을 경우 5번째 컬럼에 나타난 시스템별
|
| 1156 |
+
기본값을 사용하기 때문에 0 값을 지정하면 안됩니다. 또한 \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP로 세번째 컬럼 값보다 더
|
| 1157 |
+
크게 지정을 한다 할지라도 이 값이 세번째 컬럼 값보다 크면 안됩니다.
|
| 1158 |
+
.IP 5. 4
|
| 1159 |
+
\fBxz\fP 5.3.4alpha 이후: A system\-specific default memory usage limit that is
|
| 1160 |
+
used to limit the number of threads when compressing with an automatic
|
| 1161 |
+
number of threads (\fB\-\-threads=0\fP) and no memory usage limit has been
|
| 1162 |
+
specified (\fB\-\-memlimit\-compress\fP). This is also used as the default value
|
| 1163 |
+
for \fB\-\-memlimit\-mt\-decompress\fP.
|
| 1164 |
+
.IP 6. 4
|
| 1165 |
+
\fBxz\fP 5.3.4alpha 이후: Number of available processor threads.
|
| 1166 |
+
.PP
|
| 1167 |
+
차후, \fBxz \-\-robot \-\-info\-memory\fP 출력에는 더 많은 내용이 들어가지만, 한 줄 이상은 넘어가지 않습니다.
|
| 1168 |
+
.
|
| 1169 |
+
.SS 버전
|
| 1170 |
+
\fBxz \-\-robot \-\-version\fP 은 \fBxz\fP 와 liblzma의 버전 번호를 다음 형식으로 나타냅니다:
|
| 1171 |
+
.PP
|
| 1172 |
+
\fBXZ_VERSION=\fP\fIXYYYZZZS\fP
|
| 1173 |
+
.br
|
| 1174 |
+
\fBLIBLZMA_VERSION=\fP\fIXYYYZZZS\fP
|
| 1175 |
+
.TP
|
| 1176 |
+
\fIX\fP
|
| 1177 |
+
주 버전.
|
| 1178 |
+
.TP
|
| 1179 |
+
\fIYYY\fP
|
| 1180 |
+
부 버전. 짝수가 안정 버전입니다. 홀수는 알파 또는 베타 버전입니다.
|
| 1181 |
+
.TP
|
| 1182 |
+
\fIZZZ\fP
|
| 1183 |
+
안정 릴리스의 패치 수준 또는 개발 릴리스의 횟수입니다.
|
| 1184 |
+
.TP
|
| 1185 |
+
\fIS\fP
|
| 1186 |
+
안정도. 0은 알파 버전, 1은 베타 버전을 나타내며, 2는 안정 버전을 나타냅니다. \fIS\fP는 \fIYYY\fP 값이 짝수라 해도 항상
|
| 1187 |
+
2여야 합니다.
|
| 1188 |
+
.PP
|
| 1189 |
+
\fBxz\fP 명령과 liblzma이 동일한 XZ 유틸리티 릴리스에서 나왔다면 두 행의 \fIXYYYZZZS\fP 값은 같습니다.
|
| 1190 |
+
.PP
|
| 1191 |
+
예제: 4.999.9beta는 \fB49990091\fP이며, 5.0.0은 \fB50000002\fP입니다.
|
| 1192 |
+
.
|
| 1193 |
+
.SH "종료 상태"
|
| 1194 |
+
.TP
|
| 1195 |
+
\fB0\fP
|
| 1196 |
+
모든 상태 양호.
|
| 1197 |
+
.TP
|
| 1198 |
+
\fB1\fP
|
| 1199 |
+
오류 발생.
|
| 1200 |
+
.TP
|
| 1201 |
+
\fB2\fP
|
| 1202 |
+
눈여겨볼 경고가 나타났지만, 실제 오류는 일어나지 않음.
|
| 1203 |
+
.PP
|
| 1204 |
+
표준 오류에 출력하는 알림(경고 또는 오류 아님)는 종료 상태에 영향을 주지 않습니다.
|
| 1205 |
+
.
|
| 1206 |
+
.SH 환경
|
| 1207 |
+
\fBxz\fP는 빈칸으로 구분한 옵션 값 목록을 \fBXZ_DEFAULTS\fP, \fBXZ_OPT\fP 환경 변수에서 순서대로, 명령행에서 옵션을
|
| 1208 |
+
해석하기 전에 불러옵니다. 참고로 환경 변수에서 옵션만 해석하며, 옵션이 아닌 부분은 조용히 무시합니다. 해석은
|
| 1209 |
+
\fBgetopt_long\fP(3)으로 가능하며, 명령행 인자로 활용하기도 합니다.
|
| 1210 |
+
.TP
|
| 1211 |
+
\fBXZ_DEFAULTS\fP
|
| 1212 |
+
사용자별, 시스템 범위 기본 옵션입니다. 보통 \fBxz\fP의 메모리 사용량 제한을 기본으로 걸어둘 경우 셸 초기화 스크립트에
|
| 1213 |
+
설정합니다. 셸 초기화 스크립트와 별도의 유사한 경우를 제외하고라면, 스크립트에서는 \fBXZ_DEFAULTS\fP 환경 변수를 설정하지
|
| 1214 |
+
말거나 설정을 해제해야합니다.
|
| 1215 |
+
.TP
|
| 1216 |
+
\fBXZ_OPT\fP
|
| 1217 |
+
\fBxz\fP 명령행으로 옵션 설정 값을 직접 전달할 수 없을 경우 \fBxz\fP에 옵션을 전달하는 환경 변수입니다. 예를 들어, \fBxz\fP를
|
| 1218 |
+
스크립트 또는 도구에서 실행할 경우 GNU \fBtar\fP(1) 라면:
|
| 1219 |
+
.RS
|
| 1220 |
+
.RS
|
| 1221 |
+
.PP
|
| 1222 |
+
.nf
|
| 1223 |
+
\f(CRXZ_OPT=\-2v tar caf foo.tar.xz foo\fR
|
| 1224 |
+
.fi
|
| 1225 |
+
.RE
|
| 1226 |
+
.RE
|
| 1227 |
+
.IP ""
|
| 1228 |
+
예를 들면, 스크립트에서 \fBXZ_OPT\fP 를 활용하여, 스크립트별로 기본 압축 옵션을 지정할 수 있습니다. 적절한 이유가 있다면
|
| 1229 |
+
\fBXZ_OPT\fP 옵션 값을 사용자가 바꾸는걸 추천합니다. 예를 들면, \fBsh\fP(1) 스크립트에서 다음처럼 활용할 수도 있습니다:
|
| 1230 |
+
.RS
|
| 1231 |
+
.RS
|
| 1232 |
+
.PP
|
| 1233 |
+
.nf
|
| 1234 |
+
\f(CRXZ_OPT=${XZ_OPT\-"\-7e"}
|
| 1235 |
+
export XZ_OPT\fR
|
| 1236 |
+
.fi
|
| 1237 |
+
.RE
|
| 1238 |
+
.RE
|
| 1239 |
+
.
|
| 1240 |
+
.SH "LZMA 유틸리티 호환성"
|
| 1241 |
+
\fBxz\fP의 명령행 문법은 실제로 LZMA 유틸리티 4.32.x에서 찾을 수 있는 \fBlzma\fP, \fBunlzma\fP \fBlzcat\fP의
|
| 1242 |
+
상위 집합입니다. 대부분의 경우 LZMA 유틸리티를 XZ 유틸리티로 기존에 작성한 스크립트를 깨지 않고도 바꿀 수 있습니다. 몇가지
|
| 1243 |
+
비호환성 문제 때문에 문제가 일어날 수는 있습니다.
|
| 1244 |
+
.
|
| 1245 |
+
.SS "압축 사전 설정 단계"
|
| 1246 |
+
압축 수준 사전 설정의 번호 부여 방식은 \fBxz\fP와 LZMA 유틸리티가 동일하지 않습니다. 가장 중요한 차이는 다른 사전 설정에 대해
|
| 1247 |
+
딕셔너리 크기를 어떻게 대응했느냐 여부입니다. 딕셔너리 크기는 압축 해제시 메모리 사용량과 거의 비슷합니다.
|
| 1248 |
+
.RS
|
| 1249 |
+
.PP
|
| 1250 |
+
.TS
|
| 1251 |
+
tab(;);
|
| 1252 |
+
c c c
|
| 1253 |
+
c n n.
|
| 1254 |
+
단계;xz;LZMA 유틸리티
|
| 1255 |
+
\-0;256 KiB;없음
|
| 1256 |
+
\-1;1 MiB;64 KiB
|
| 1257 |
+
\-2;2 MiB;1 MiB
|
| 1258 |
+
\-3;4 MiB;512 KiB
|
| 1259 |
+
\-4;4 MiB;1 MiB
|
| 1260 |
+
\-5;8 MiB;2 MiB
|
| 1261 |
+
\-6;8 MiB;4 MiB
|
| 1262 |
+
\-7;16 MiB;8 MiB
|
| 1263 |
+
\-8;32 MiB;16 MiB
|
| 1264 |
+
\-9;64 MiB;32 MiB
|
| 1265 |
+
.TE
|
| 1266 |
+
.RE
|
| 1267 |
+
.PP
|
| 1268 |
+
딕셔너리 크기 차이는 압축 프로그램 메모리 사용에 영향을 주지만, LZMA 유틸리티와 XZ 유틸리티에서 사용량이 늘어나는 다른 차이점이
|
| 1269 |
+
있습니다:
|
| 1270 |
+
.RS
|
| 1271 |
+
.PP
|
| 1272 |
+
.TS
|
| 1273 |
+
tab(;);
|
| 1274 |
+
c c c
|
| 1275 |
+
c n n.
|
| 1276 |
+
단계;xz;LZMA 유틸리티 4.32.x
|
| 1277 |
+
\-0;3 MiB;없음
|
| 1278 |
+
\-1;9 MiB;2 MiB
|
| 1279 |
+
\-2;17 MiB;12 MiB
|
| 1280 |
+
\-3;32 MiB;12 MiB
|
| 1281 |
+
\-4;48 MiB;16 MiB
|
| 1282 |
+
\-5;94 MiB;26 MiB
|
| 1283 |
+
\-6;94 MiB;45 MiB
|
| 1284 |
+
\-7;186 MiB;83 MiB
|
| 1285 |
+
\-8;370 MiB;159 MiB
|
| 1286 |
+
\-9;674 MiB;311 MiB
|
| 1287 |
+
.TE
|
| 1288 |
+
.RE
|
| 1289 |
+
.PP
|
| 1290 |
+
XZ 유틸리티의 기본 사전 설정 수준값은 \fB\-6\fP이지만 LZMA 유틸리티의 기본 사전 설정 수준값은 \fB\-7\fP입니다. 두 프로그램의
|
| 1291 |
+
딕셔너리 메모리 기본 사용량은 8MiB입니다.
|
| 1292 |
+
.
|
| 1293 |
+
.SS "스트림 vs 비스트림 .lzma 파일"
|
| 1294 |
+
파일을 압축하지 않은 크기는 \fB.lzma\fP 헤더에 저장합니다. LZMA 유틸리티는 일반 파일을 압축할 때 압축하지 않은 파일의 크기를
|
| 1295 |
+
저장합니다. 이 대신 압축하지 않은 크기를 '알 수 없음' 으로 저장하고 압축 해제 프로그램이 멈춰야 할 지점에
|
| 1296 |
+
end\-of\-payload 마커를 사용하는 방법도 있습니다. LZMA 유틸리티는 파이프로 들어온 입력과 같이 압축하지 않은 파일의
|
| 1297 |
+
크기를 알 수 없을 때 이런 방식을 활용합니다.
|
| 1298 |
+
.PP
|
| 1299 |
+
\fBxz\fP는 \fB.lzma\fP 파일을 end\-of\-payload 마커의 유무와 관계없이 압축 해제 방식을 모두 지원하지만, \fBxz\fP로
|
| 1300 |
+
만든 모든 \fB.lzma\fP 파일은 end\-of\-payload 마커를 사용하며, \fB.lzma\fP 헤더에 압축하지 않은 파일 크기를 '알 수
|
| 1301 |
+
없음'으로 표기합니다. 이 방식은 드문 상황에서 문제를 야기할 수 있습니다. 예를 들면, 임베디드 장치의 \fB.lzma\fP 압축 해제
|
| 1302 |
+
프로그램은 압축을 해제했을 때 크기를 알아야 동작합니다. 이 문제를 만나면, LZMA 유틸리티 또는 LZMA SDK를 활용하여
|
| 1303 |
+
\&\fB.lzma\fP 파일에 압축 전 파일 크기 정보를 저장해야합니다.
|
| 1304 |
+
.
|
| 1305 |
+
.SS "지원하지 않는 .lzma 파일"
|
| 1306 |
+
\&\fB.lzma\fP 형식은 \fIlc\fP 값을 8까지 받아들이며, \fIlp\fP 값은 4까지 받아들입니다. LZMA 유틸리티는 어떤 \fIlc\fP 값과
|
| 1307 |
+
\fIlp\fP 값을 받아들이고도 압축을 해제할 수 있지만, 파일을 만들 때는 늘 \fBlc=3\fP 값과 \fBlp=0\fP 값을 활용합니다. 다른
|
| 1308 |
+
\fIlc\fP 값과 \fIlp\fP 값으로의 파일 압축은 \fBxz\fP와 LZMA SDK에서만 가능합니다.
|
| 1309 |
+
.PP
|
| 1310 |
+
liblzma의 LZMA1 필터 구현체에서는 \fIlc\fP 값과 \fIlp\fP 값의 합이 4를 넘어가면 안됩니다. 그래서 \fB.lzma\fP
|
| 1311 |
+
파일의 경우 이 제한을 넘어가면 \fBxz\fP로 압축을 해제할 수 없습니다.
|
| 1312 |
+
.PP
|
| 1313 |
+
LZMA 유틸리티는 2^\fIn\fP (2의 승수)크기를 지닌 딕셔너리를 가진 \fB.lzma\fP 파일만 만들지만 받아들이는 파일의 딕셔너리
|
| 1314 |
+
크기는 어떤 크기든 상관 없습니다. liblzma에서는 2^\fIn\fP, 2^\fIn\fP + 2^(\fIn\fP\-1) 딕셔너리 크기를 가진
|
| 1315 |
+
\&\fB.lzma\fP 파일 만 받아들입니다. 이로 인해 \fB.lzma\fP 파일을 확인할 때 거짓 양성율이 늘어납니다.
|
| 1316 |
+
.PP
|
| 1317 |
+
모든 \fB.lzma\fP 파일을 liblzma 에서 받아들일 수 있도록 압축하기 때문에 이 제한이 실제로는 문제가 되지 않습니다.
|
| 1318 |
+
.
|
| 1319 |
+
.SS "뒤따라오는 쓰레기 값"
|
| 1320 |
+
압축 해제할 때, LZMA 유틸리티는 \fB.lzma\fP 스트림 처음 부분 다음 나머지를 다 조용히 무시합니다. 대부분의 경우,
|
| 1321 |
+
버그입니다. LZMA 유틸리티에서 \fB.lzma\fP 결합 파일 압축 해제를 지원하지 않음을 의미하기도 합니다.
|
| 1322 |
+
.PP
|
| 1323 |
+
\&\fB.lzma\fP 스트림 처음부분 바로 다음에 데이터가 남아있을 경우, \fBxz\fP 에서는 \fB\-\-single\-stream\fP 옵션을 사용하지
|
| 1324 |
+
않으면 깨진 파일로 간주합니다. 이 동작으로 하여금 뒤따라오는 쓰레기 값을 무시하도록 간주하는 애매한 스크립트 동작을 깰 수가
|
| 1325 |
+
있습니��.
|
| 1326 |
+
.
|
| 1327 |
+
.SH 참고
|
| 1328 |
+
.
|
| 1329 |
+
.SS "출력 결과물이 달라짐"
|
| 1330 |
+
압축하지 않은 입력 파일로부터 얻어낸 정확한 압축 출력 결과물은 압축 옵션이 완전히 동일하더라도 XZ 유틸리티의 버전에 따라 달라질 수
|
| 1331 |
+
있습니다. 파일 형식에 영향을 주지 않고 인코더 그 자체를 개선(더 빠르게 하거나 더 나은 압축율로)하기 때문입니다. XZ 유틸리티
|
| 1332 |
+
버전이 동일하더라도 빌드 옵션을 달리하여 빌드 상태가 제각각인 경우 출력 결과물이 달라질 수 있습니다.
|
| 1333 |
+
.PP
|
| 1334 |
+
\fB\-\-rsyncable\fP 기능을 넣었을 경우 동일한 xz 버전에서 이전 파일과 새 파일로 별도로 압축하지 않는 한 결과 파일을 (두
|
| 1335 |
+
파일이 서로 다른 파일이 아니므로) rsync 처리할 필요가 없습니다. 이 문제는 인코더 구현체 기능 개발이 끝나서 xz 버전이
|
| 1336 |
+
다르더라도 안정적인 rsync 가능한 출력 결과물을 유지할 수 있을 때여야 해결할 수 있습니다.
|
| 1337 |
+
.
|
| 1338 |
+
.SS "내장 .xz 압축 해제 프로그램"
|
| 1339 |
+
XZ 임베디드와 같은 내장 \fB.xz\fP 압축 해제 구현체는 지원 파일의 무결성 \fI검사\fP 형식을 \fInone\fP과 \fIcrc32\fP 이외의
|
| 1340 |
+
설정으로 만들 필요가 없습니다. 기본값이 \fB\-\-check=crc64\fP일 경우에만, 임베디드 시스템에서 파일을 만들 때
|
| 1341 |
+
\fB\-\-check=none\fP 또는 \fB\-\-check=crc32\fP 옵션을 사용해야합니다.
|
| 1342 |
+
.PP
|
| 1343 |
+
임베디드 시스템이 아니라면, 모든 \fB.xz\fP 형식 압축 해제 프로그램에서는 모든 \fI검사\fP 형식을 지원하거나, 일부 \fI검사\fP 방식을
|
| 1344 |
+
지원하지 않는다면, 최소한, 무결성 검사로 검증하지 않고 압축을 해제할 수 있습니다.
|
| 1345 |
+
.PP
|
| 1346 |
+
XZ 임베디드는 BCJ 필터를 지원하지만, 기본 시작 오프셋만 지정할 수 있습니다.
|
| 1347 |
+
.
|
| 1348 |
+
.SH 예제
|
| 1349 |
+
.
|
| 1350 |
+
.SS 기본
|
| 1351 |
+
\fIfoo\fP 파일을 기본 압축 수준 (\fB\-6\fP) 으로 \fIfoo.xz\fP 파일에 압축해 넣고, 압축 과정이 무사히 끝나면 \fIfoo\fP를
|
| 1352 |
+
삭제합니다:
|
| 1353 |
+
.RS
|
| 1354 |
+
.PP
|
| 1355 |
+
.nf
|
| 1356 |
+
\f(CRxz foo\fR
|
| 1357 |
+
.fi
|
| 1358 |
+
.RE
|
| 1359 |
+
.PP
|
| 1360 |
+
\fIbar.xz\fP를 \fIbar\fP 에 압축을 해제한 후 압축 해제가 무사히 끝나도 \fIbar.xz\fP를 삭제하지 않습니다:
|
| 1361 |
+
.RS
|
| 1362 |
+
.PP
|
| 1363 |
+
.nf
|
| 1364 |
+
\f(CRxz \-dk bar.xz\fR
|
| 1365 |
+
.fi
|
| 1366 |
+
.RE
|
| 1367 |
+
.PP
|
| 1368 |
+
기본 사전 설정 \fB\-6\fP 보다는 느리지만, 압축 및 압축 해제시 메모리를 적게 차지(각각 48\ Mib, 5\MiB)는 \fB\-4e\fP
|
| 1369 |
+
사전 설정(\fB\-4 \-\-extreme\fP)을 활용하여 \fIbaz.tar.xz\fP 파일을 만듭니다:
|
| 1370 |
+
.RS
|
| 1371 |
+
.PP
|
| 1372 |
+
.nf
|
| 1373 |
+
\f(CRtar cf \- baz | xz \-4e > baz.tar.xz\fR
|
| 1374 |
+
.fi
|
| 1375 |
+
.RE
|
| 1376 |
+
.PP
|
| 1377 |
+
압축 및 비압축 파일을 단일 명령으로 표준 출력에 압축해제할 수 있습니다:
|
| 1378 |
+
.RS
|
| 1379 |
+
.PP
|
| 1380 |
+
.nf
|
| 1381 |
+
\f(CRxz \-dcf a.txt b.txt.xz c.txt d.txt.lzma > abcd.txt\fR
|
| 1382 |
+
.fi
|
| 1383 |
+
.RE
|
| 1384 |
+
.
|
| 1385 |
+
.SS "다중 파일 병렬 압축"
|
| 1386 |
+
GNU와 *BSD에서는 \fBfind\fP(1) 명령과 \fBxargs\fP(1) 명령으로 여러 파일의 압축을 병렬 처리할 수 있습니다:
|
| 1387 |
+
.RS
|
| 1388 |
+
.PP
|
| 1389 |
+
.nf
|
| 1390 |
+
\f(CRfind . \-type f \e! \-name '*.xz' \-print0 \e
|
| 1391 |
+
| xargs \-0r \-P4 \-n16 xz \-T1\fR
|
| 1392 |
+
.fi
|
| 1393 |
+
.RE
|
| 1394 |
+
.PP
|
| 1395 |
+
\fBxargs\fP(1) 의 \fB\-P\fP 옵션으로 \fBxz\fP 프로세스의 병렬 처리 갯수를 지정합니다. \fB\-n\fP 옵션의 최적 값은 압축할
|
| 1396 |
+
파일 수에 달려있습니다. 압축할 파일이 몇개밖에 없다면 1이어야합니다. 파일이 수천 수만개 정도 된다면 \fBxargs\fP(1) 이
|
| 1397 |
+
어쨌든지간에 만들어낼 \fBxz\fP 프로세스의 겟수를 100으로 하거나 아니면 적당한 값을 지정하여 줄이는게 좋습니다.
|
| 1398 |
+
.PP
|
| 1399 |
+
\fBxz\fP에 \fB\-T1\fP옵션을 지정하면 단일\-스레드 모드로 강제합니다. \fBxargs\fP(1) 에서 병렬 처리 갯수를 제어할 수 있기
|
| 1400 |
+
때문입니다.
|
| 1401 |
+
.
|
| 1402 |
+
.SS "로봇 모드"
|
| 1403 |
+
여러 파일을 압축한 후 저장할 바이트 용량을 계산합니다:
|
| 1404 |
+
.RS
|
| 1405 |
+
.PP
|
| 1406 |
+
.nf
|
| 1407 |
+
\f(CRxz \-\-robot \-\-list *.xz | awk '/^totals/{print $5\-$4}'\fR
|
| 1408 |
+
.fi
|
| 1409 |
+
.RE
|
| 1410 |
+
.PP
|
| 1411 |
+
이 스크립트에서는 충분히 최신의 \fBxz\fP 명령을 사용하는지 알아보려 합니다. 다음 \fBsh\fP(1) 스크립트에서는 \fBxz\fP 도구의
|
| 1412 |
+
버전 번호가 최소한 5.0.0인지 여부를 검사합니다. 이 방식은 \fB\-\-robot\fP 옵션을 지원하지 않는 오래된 베타 버전과도 호환성이
|
| 1413 |
+
있습니다:
|
| 1414 |
+
.RS
|
| 1415 |
+
.PP
|
| 1416 |
+
.nf
|
| 1417 |
+
\f(CRif ! eval "$(xz \-\-robot \-\-version 2> /dev/null)" ||
|
| 1418 |
+
[ "$XZ_VERSION" \-lt 50000002 ]; then
|
| 1419 |
+
echo "Your xz is too old."
|
| 1420 |
+
fi
|
| 1421 |
+
unset XZ_VERSION LIBLZMA_VERSION\fR
|
| 1422 |
+
.fi
|
| 1423 |
+
.RE
|
| 1424 |
+
.PP
|
| 1425 |
+
\fBXZ_OPT\fP 환경 변수로 압축 해제시 메뢰 사용량 한계를 설정하지만, 한계 값을 이미 설정했다면, 값을 늘리지 않습니다:
|
| 1426 |
+
.RS
|
| 1427 |
+
.PP
|
| 1428 |
+
.nf
|
| 1429 |
+
\f(CRNEWLIM=$((123 << 20))\ \ # 123 MiB
|
| 1430 |
+
OLDLIM=$(xz \-\-robot \-\-info\-memory | cut \-f3)
|
| 1431 |
+
if [ $OLDLIM \-eq 0 \-o $OLDLIM \-gt $NEWLIM ]; then
|
| 1432 |
+
XZ_OPT="$XZ_OPT \-\-memlimit\-decompress=$NEWLIM"
|
| 1433 |
+
export XZ_OPT
|
| 1434 |
+
fi\fR
|
| 1435 |
+
.fi
|
| 1436 |
+
.RE
|
| 1437 |
+
.
|
| 1438 |
+
.SS "개별 압축 필터 체인 설정"
|
| 1439 |
+
개별 설정 필터 체인의 초단순 사용방식은 LZMA2 사전 설정 값을 별도로 설정하는 방식입니다. ���전 설정은 잠재적으로 쓸만한 압축
|
| 1440 |
+
설정 조합만 다루기 때문에 꽤 쓸모가 있을 수도 있습니다.
|
| 1441 |
+
.PP
|
| 1442 |
+
\fB\-0\fP ... \fB\-9\fP 옵션의 설명에서 테이블의 CompCPU 컬럼과 \fB\-\-extreme\fP 옵션은 LZMA2 사전 설정을
|
| 1443 |
+
개별적으로 맞췄을 때 쓸만할 수도 있습니다. 여기 관련내용을 테이블 둘로 정리해서 모아보았습니다:
|
| 1444 |
+
.RS
|
| 1445 |
+
.PP
|
| 1446 |
+
.TS
|
| 1447 |
+
tab(;);
|
| 1448 |
+
c c
|
| 1449 |
+
n n.
|
| 1450 |
+
Preset;CompCPU
|
| 1451 |
+
\-0;0
|
| 1452 |
+
\-1;1
|
| 1453 |
+
\-2;2
|
| 1454 |
+
\-3;3
|
| 1455 |
+
\-4;4
|
| 1456 |
+
\-5;5
|
| 1457 |
+
\-6;6
|
| 1458 |
+
\-5e;7
|
| 1459 |
+
\-6e;8
|
| 1460 |
+
.TE
|
| 1461 |
+
.RE
|
| 1462 |
+
.PP
|
| 1463 |
+
어떤 파일을 압축할 때 상당히 큰 딕셔너리(예: 32MiB)가 필요 하다는걸 알아채셨지만, \fBxz \-8\fP 명령이 압축할 때보다 더 빠른
|
| 1464 |
+
속도로 압축하려 한다면, 더 큰 딕셔너리 사용을 위해 더 낮은 CompCPU 사전 설정 값(예: 1)으로 수정할 수 있습니다:
|
| 1465 |
+
.RS
|
| 1466 |
+
.PP
|
| 1467 |
+
.nf
|
| 1468 |
+
\f(CRxz \-\-lzma2=preset=1,dict=32MiB foo.tar\fR
|
| 1469 |
+
.fi
|
| 1470 |
+
.RE
|
| 1471 |
+
.PP
|
| 1472 |
+
각 파일에 대해, 위 명령은 압축율이 더 좋아지면서도 \fBxz \-6\fP보다 더 빨라집니다. 그러나, CompCPU 값을 낮게 유지하는
|
| 1473 |
+
대신 큰 딕셔너리에서 일부 파일을 강조해야 합니다. 큰 딕셔너리가 대부분의 도움을 주는 매우 명백한 상황에서는 최소한 몇 메가바이트의
|
| 1474 |
+
매우 유사한 각 파일이 아카이브에 들어갑니다. 딕셔너리 크기는 LZMA2가 연속으로 존재하는 각 파일의 유사성으로부터 얻는 장점을 취할
|
| 1475 |
+
수 있을 때 일부 개별 파일보다 훨씬 더 커집니다.
|
| 1476 |
+
.PP
|
| 1477 |
+
압축 프로그램과 압축 해제 프로그램에서 메모리를 엄청 많이 사용해도 상관 없고, 파일을 수백 메가 바이트 메모리 용량을 활용하여
|
| 1478 |
+
압축한다면, \fBxz \-9\fP 명령에 64MiB 용량을 초과하는 딕셔너리를 사용할 수 있게 하는 방법도 쓸만할 지도 모릅니다:
|
| 1479 |
+
.RS
|
| 1480 |
+
.PP
|
| 1481 |
+
.nf
|
| 1482 |
+
\f(CRxz \-vv \-\-lzma2=dict=192MiB big_foo.tar\fR
|
| 1483 |
+
.fi
|
| 1484 |
+
.RE
|
| 1485 |
+
.PP
|
| 1486 |
+
위 예제에서와 같이 \fB\-vv\fP (\fB\-\-verbose \-\-verbose\fP) 옵션을 사용하면 압축 및 압축 해제 과정에서 필요한 메모리
|
| 1487 |
+
용량을 살펴보는데 요긴할 수 있습니다. 압축 해제한 파일 크기보다 더 큰 딕셔너리를 사용하면 불필요한 메모리 소모량이 발생하여 위
|
| 1488 |
+
명령이 작은 파일에는 쓸모 없음을 기억하십시오.
|
| 1489 |
+
.PP
|
| 1490 |
+
때로는 압축 시간이 딱히 상관이 없을 수도 있습니다만, 압축 해제시 메모리 사용량을 적게 유지해야 할 수도 있습니다. 예를 들면,
|
| 1491 |
+
임베디드 시스템에서 파일 압축을 해제할 수도 있습니다. 다음 명령의 경우 \fB\-6e\fP (\fB\-6 \-\-extreme\fP) 옵션을 기반
|
| 1492 |
+
옵션을 사용하며 딕셔너리 크기를 64KiB만 사용하도록 제한합니다. 결과 파일은 XZ 임베디드(이게 \fB\-\-check=crc32\fP
|
| 1493 |
+
옵션이 있는 이유)로 100KiB 메모리 용량을 활용하여 풀어낼 수 있습니다.
|
| 1494 |
+
.RS
|
| 1495 |
+
.PP
|
| 1496 |
+
.nf
|
| 1497 |
+
\f(CRxz \-\-check=crc32 \-\-lzma2=preset=6e,dict=64KiB foo\fR
|
| 1498 |
+
.fi
|
| 1499 |
+
.RE
|
| 1500 |
+
.PP
|
| 1501 |
+
가능한 한 수 바이트를 더 쥐어 짜내고 싶을 때, 리터럴 문맥 비트 수(\fIlc\fP)와 위치 비트 수(\fIpb\fP)를 조정하면 도움이 될
|
| 1502 |
+
수도 있습니다. 리터럴 위치 비트 수(\fIlp\fP)를 조금 건드리는 것 또한 도움이 될 지도 모르겠지만 보통 \fIlc\fP 값과 \fIpb\fP
|
| 1503 |
+
값이 더 중요합니다. 예를 들면, 소스 코드 저장 파일에는 US\-ASCII 텍스트가 대부분이기에, 다음과 같은 경우는 \fBxz \-6e\fP
|
| 1504 |
+
명령을 실행했을 때부다는 아주 약간(거의 0.1% 수준) 작은 파일을 얻어낼 수도 있습니다(\fBlc=4\fP를 빼고도 시도해보십시오):
|
| 1505 |
+
.RS
|
| 1506 |
+
.PP
|
| 1507 |
+
.nf
|
| 1508 |
+
\f(CRxz \-\-lzma2=preset=6e,pb=0,lc=4 source_code.tar\fR
|
| 1509 |
+
.fi
|
| 1510 |
+
.RE
|
| 1511 |
+
.PP
|
| 1512 |
+
LZMA2와 다른 필터를 함께 사용하면 일부 파일 형식에 대해 압축율을 개선할 수 있습니다. 예를 들면 x86\-32 또는 x86\-64
|
| 1513 |
+
공유 라이브러리를 x86 BCJ 필터를 활용하여 압축할 경우:
|
| 1514 |
+
.RS
|
| 1515 |
+
.PP
|
| 1516 |
+
.nf
|
| 1517 |
+
\f(CRxz \-\-x86 \-\-lzma2 libfoo.so\fR
|
| 1518 |
+
.fi
|
| 1519 |
+
.RE
|
| 1520 |
+
.PP
|
| 1521 |
+
참고로 필터 옵션의 순서는 상당히 중요합니다. \fB\-\-x86\fP을 \fB\-\-lzma\fP 이전에 지정하면 \fBxz\fP에서 오류가 나는데,
|
| 1522 |
+
LZMA2 다음에는 어떤 필터든 설정할 수 없고, 옵션 체인상 마지막 필터로 x86 BCJ 필터를 사용할 수 없기 때문입니다.
|
| 1523 |
+
.PP
|
| 1524 |
+
LZMA2와 델타 필터는 비트맵 그림에 최적의 결과를 가져다줄 수 있습니다. PNG에 보통 안성맞춥인데, PNG에는 단순 델타 필터보단
|
| 1525 |
+
약간 더 고급진 필터를 사용하지만, 실제 압축을 진행할 때는 Deflate를 사용하기 때문입니다.
|
| 1526 |
+
.PP
|
| 1527 |
+
예를 들어 이미지를 압축하지 않은 비압축 TIFF로 저장해야 하는 경우가 있습니다. 델타 필터의 거리 매개변수는 그림에서 픽셀당 바이트
|
| 1528 |
+
수에 일치하도록 설정합니다. 예를 들면, 24비트 RGB 비트맵의 경우 \fBdist=3\fP 거리 매개변수 값을 설정해야 하며, LZMA2
|
| 1529 |
+
압축시 3바이트 정렬을 따르도록 \fBpb=0\fP 값을 전달하는 방법도 바람직합니다:
|
| 1530 |
+
.RS
|
| 1531 |
+
.PP
|
| 1532 |
+
.nf
|
| 1533 |
+
\f(CRxz \-\-delta=dist=3 \-\-lzma2=pb=0 foo.tiff\fR
|
| 1534 |
+
.fi
|
| 1535 |
+
.RE
|
| 1536 |
+
.PP
|
| 1537 |
+
여러 이미지를 단일 아카이브로 넣고 싶다면(예: \fB.tar\fP), 모든 이미지에 대해 동일한 픽셀당 바이트 수가 들어가는 경우에도 델타
|
| 1538 |
+
필터가 동작합니다.
|
| 1539 |
+
.
|
| 1540 |
+
.SH "추가 참조"
|
| 1541 |
+
\fBxzdec\fP(1), \fBxzdiff\fP(1), \fBxzgrep\fP(1), \fBxzless\fP(1), \fBxzmore\fP(1),
|
| 1542 |
+
\fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fB7z\fP(1)
|
| 1543 |
+
.PP
|
| 1544 |
+
XZ 유틸리티: <https://tukaani.org/xz\-utils/>
|
| 1545 |
+
.br
|
| 1546 |
+
XZ 임베디드: <https://tukaani.org/xz/embedded/>
|
| 1547 |
+
.br
|
| 1548 |
+
LZMA SDK: <https://7\-zip.org/sdk.html>
|
evalkit_tf440/share/man/ko/man1/xzcmp.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,51 @@
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| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
|
| 3 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 4 |
+
.\" Jia Tan
|
| 5 |
+
.\"
|
| 6 |
+
.\" Korean translation for the xz-man
|
| 7 |
+
.\" Seong-ho Cho <[email protected]>, 2023, 2024.
|
| 8 |
+
.\"
|
| 9 |
+
.\" (Note that this file is not based on gzip's zdiff.1.)
|
| 10 |
+
.\"
|
| 11 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 12 |
+
.\"
|
| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 14 |
+
.\"
|
| 15 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 16 |
+
.TH XZDIFF 1 2024\-02\-13 Tukaani "XZ 유틸리티"
|
| 17 |
+
.SH 이름
|
| 18 |
+
xzcmp, xzdiff, lzcmp, lzdiff \- 압축 파일을 비교합니다
|
| 19 |
+
.
|
| 20 |
+
.SH 요약
|
| 21 |
+
\fBxzcmp\fP [\fI<옵션>...\fP] \fI<파일1>\fP [\fI<파일2>\fP]
|
| 22 |
+
.br
|
| 23 |
+
\fBxzdiff\fP \&...
|
| 24 |
+
.br
|
| 25 |
+
\fBlzcmp\fP \&...
|
| 26 |
+
.br
|
| 27 |
+
\fBlzdiff\fP \&...
|
| 28 |
+
.
|
| 29 |
+
.SH 설명
|
| 30 |
+
\fBxzcmp\fP 와 \fBxzdiff\fP 명령은 압축 해제한 두 파일의 내용을 비교합니다. 압축 해제한 파일의 데이터와 옵션은
|
| 31 |
+
\fB\-\-help\fP 옵션 또는 \fB\-\-version\fP 옵션을 지정하지 않는다면, \fBcmp\fP(1) 또는 \fBdiff\fP(1) 명령으로
|
| 32 |
+
전달합니다.
|
| 33 |
+
.PP
|
| 34 |
+
\fI<파일1>\fP 과 \fI<파일2>\fP를 모두 지정했다면, 지정한 파일은 이미 압축해제한 파일이거나,
|
| 35 |
+
\fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1), \fBlz4\fP(1) 명령으로
|
| 36 |
+
압축해제할 수 있는 형식의 파일일 수 있습니다. 필요한 압축 해제 명령은 \fI<파일1>\fP 과
|
| 37 |
+
\fI<파일2>\fP의 파일 이름 확장자로 결정합니다. 알 수 없는 확장자를 지닌 파일은 이미 압축을 해제했거나
|
| 38 |
+
\fBxz\fP(1) 명령으로 압축 해제할 수 있는 형식으로 간주합니다.
|
| 39 |
+
.PP
|
| 40 |
+
파일 이름을 하나만 지정한다면, \fI<파일1>\fP의 확장자는 지원 압축 형식의 확장자여야 하며,
|
| 41 |
+
\fI<파일2>\fP는 \fI<파일1>\fP에서 압축 파일 확장자를 제거한 파일로 간주합니다.
|
| 42 |
+
.PP
|
| 43 |
+
\fBlzcmp\fP와 \fBlzdiff\fP 명령은 LZMA 유틸리티 하위 호환용으로 제공합니다.
|
| 44 |
+
.
|
| 45 |
+
.SH "종료 상태"
|
| 46 |
+
압축 해제 오류가 나타나는 경우, 종료 코드는 \fB2\fP입니다. 그렇지 않을 경우 \fBcmp\fP(1) 또는 \fBdiff\fP(1) 명령의
|
| 47 |
+
종료 코드를 활용합니다.
|
| 48 |
+
.
|
| 49 |
+
.SH "추가 참조"
|
| 50 |
+
\fBcmp\fP(1), \fBdiff\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1),
|
| 51 |
+
\fBzstd\fP(1), \fBlz4\fP(1)
|
evalkit_tf440/share/man/ko/man1/xzdec.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,72 @@
|
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| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
|
| 3 |
+
.\" Author: Lasse Collin
|
| 4 |
+
.\"
|
| 5 |
+
.\" Korean translation for the xz-man
|
| 6 |
+
.\" Seong-ho Cho <[email protected]>, 2023, 2024.
|
| 7 |
+
.\"
|
| 8 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 9 |
+
.\"
|
| 10 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 11 |
+
.\"
|
| 12 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 13 |
+
.TH XZDEC 1 2024\-04\-08 Tukaani "XZ 유틸리티"
|
| 14 |
+
.SH 이름
|
| 15 |
+
xzdec, lzmadec \- .xz와 .lzma용 작은 압축 해제 프로그램
|
| 16 |
+
.SH 요약
|
| 17 |
+
\fBxzdec\fP [\f\fI옵션\fP...\fP] [\fI<파일>...\fP]
|
| 18 |
+
.br
|
| 19 |
+
\fBlzmadec\fP [\f\fI옵션\fP...\fP] [\fI<파일>...\fP]
|
| 20 |
+
.SH 설명
|
| 21 |
+
\fBxzdec\fP은 liblzma 기반 \fB.xz\fP (그리고 \fB.xz\fP 확장자만) 파일 압축 해제 전용 도구 프로그램입니다.
|
| 22 |
+
\fBxzdec\fP 은 \fBxz\fP(1) 명령을 활용하여 \fB.xz\fP 파일의 압축을 해제할 때 쓰던 \fBxz \-\-decompress \-\-stdout\fP (그리고 일반적으로 쓰던 몇가지 다른 옵션도 같이) 명령을 작성하던 일상적인 경우를 대신하려 만든 결과물입니다.
|
| 23 |
+
\fBlzmadec\fP 는 \fB.xz\fP 파일 대신 \fB.lzma\fP 파일을 지원하는 점만 다르며, 나머지는 \fBxzdec\fP과 동일합니다.
|
| 24 |
+
.PP
|
| 25 |
+
실행 파일 크기를 줄이려는 목적으로, \fBxzdec\fP 에서는 다중\-스레드 실행 또는 현지 언어 표기를 지원하지 않으며
|
| 26 |
+
\fBXZ_DEFAULTS\fP 환경 변수와 \fBXZ_OPT\fP 환경 변수의 옵션 값을 읽지 않습니다. \fBxzdec\fP은 단계별 진행 정보를
|
| 27 |
+
표시하지 않습니다. \fBxzdec\fP 명령어로 \fBSIGINFO\fP 시그널을 보내면 아무 동작도 취하지 않지만, \fBSIGUSR1\fP 시그널을
|
| 28 |
+
보내면 프 정보를 표시하는 대신 프로세스를 끝냅니다.
|
| 29 |
+
.SH 옵션
|
| 30 |
+
.TP
|
| 31 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-decompress\fP, \fB\-\-uncompress\fP
|
| 32 |
+
\fBxz\fP(1) 호환성을 문제로 무시합니다. \fBxzdec\fP은 압축 해제 기능만 지원합니다.
|
| 33 |
+
.TP
|
| 34 |
+
\fB\-k\fP, \fB\-\-keep\fP
|
| 35 |
+
\fBxz\fP(1) 호환성을 문제로 무시합니다. \fBxzdec\fP은 어떤 파일도 만들거나 제거하지 않습니다.
|
| 36 |
+
.TP
|
| 37 |
+
\fB\-c\fP, \fB\-\-stdout\fP, \fB\-\-to\-stdout\fP
|
| 38 |
+
\fBxz\fP(1) 호환성을 문제로 무시합니다. \fBxzdec\fP은 항상 압축 해제한 데이터를 표준 출력으로만 기록합니다.
|
| 39 |
+
.TP
|
| 40 |
+
\fB\-q\fP, \fB\-\-quiet\fP
|
| 41 |
+
이 옵션을 한번 지정하면 \fBxzdec\fP에서 어떤 경고나 알림을 표시하지 않기 때문에 아무런 동작도 취하지 않습니다. 오류 메시지를
|
| 42 |
+
표시하지 않으려면 이 옵션을 두번 지정하십시오.
|
| 43 |
+
.TP
|
| 44 |
+
\fB\-Q\fP, \fB\-\-no\-warn\fP
|
| 45 |
+
\fBxz\fP(1) 호환성을 문제로 무시합니다. \fBxzdec\fP은 종료 코드 2번을 사용하지 않습니다.
|
| 46 |
+
.TP
|
| 47 |
+
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
|
| 48 |
+
도움말 메시지를 나타내고 무사히 나갑니다.
|
| 49 |
+
.TP
|
| 50 |
+
\fB\-V\fP, \fB\-\-version\fP
|
| 51 |
+
\fBxzdec\fP과 liblzma의 버전 번호를 나타냅니다.
|
| 52 |
+
.SH "종료 상태"
|
| 53 |
+
.TP
|
| 54 |
+
\fB0\fP
|
| 55 |
+
모든 상태 양호.
|
| 56 |
+
.TP
|
| 57 |
+
\fB1\fP
|
| 58 |
+
오류 발생.
|
| 59 |
+
.PP
|
| 60 |
+
\fBxzdec\fP 은 \fBxz\fP에 있는 경고 메시지를 출력하지 않기 때문에 \fBxzdec\fP 에서는 종료 코드 2번을 사용하지 않습니다.
|
| 61 |
+
.SH 참고
|
| 62 |
+
보통 매일 사용하실 목적이라면 \fBxzdec\fP 또는 \fBlzmadec\fP 대신 \fBxz\fP 명령을 사용하십시오. \fBxzdec\fP 또는
|
| 63 |
+
\fBlzmadec\fP은 완전한 기능을 갖춘 \fBxz\fP(1) 보다는 작은 압축 해제 프로그램을 사용해야 할 경우에만 사용하라고 있는
|
| 64 |
+
명령입니다.
|
| 65 |
+
.PP
|
| 66 |
+
\fBxzdec\fP 과 \fBlzmadec\fP 은 실제로 그렇게 작은건 아닙니다. 컴파일 시간에 liblzma에서 얼마나 기능을 떨궈내느냐에
|
| 67 |
+
따라 더 줄어들 수도 있습니다만, 보통 임베디드 운영체제 배포판이 아닌 경우는 이렇게 할 수가 없습니다. 실제로 작은 \fB.xz\fP 압축
|
| 68 |
+
해제 프로그램이 필요하다면 XZ 임베디드 사용을 고려하십시오.
|
| 69 |
+
.SH "추가 참조"
|
| 70 |
+
\fBxz\fP(1)
|
| 71 |
+
.PP
|
| 72 |
+
XZ 임베디드: <https://tukaani.org/xz/embedded/>
|
evalkit_tf440/share/man/ko/man1/xzdiff.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,51 @@
|
|
|
|
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|
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|
|
|
| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
|
| 3 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 4 |
+
.\" Jia Tan
|
| 5 |
+
.\"
|
| 6 |
+
.\" Korean translation for the xz-man
|
| 7 |
+
.\" Seong-ho Cho <[email protected]>, 2023, 2024.
|
| 8 |
+
.\"
|
| 9 |
+
.\" (Note that this file is not based on gzip's zdiff.1.)
|
| 10 |
+
.\"
|
| 11 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 12 |
+
.\"
|
| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 14 |
+
.\"
|
| 15 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 16 |
+
.TH XZDIFF 1 2024\-02\-13 Tukaani "XZ 유틸리티"
|
| 17 |
+
.SH 이름
|
| 18 |
+
xzcmp, xzdiff, lzcmp, lzdiff \- 압축 파일을 비교합니다
|
| 19 |
+
.
|
| 20 |
+
.SH 요약
|
| 21 |
+
\fBxzcmp\fP [\fI<옵션>...\fP] \fI<파일1>\fP [\fI<파일2>\fP]
|
| 22 |
+
.br
|
| 23 |
+
\fBxzdiff\fP \&...
|
| 24 |
+
.br
|
| 25 |
+
\fBlzcmp\fP \&...
|
| 26 |
+
.br
|
| 27 |
+
\fBlzdiff\fP \&...
|
| 28 |
+
.
|
| 29 |
+
.SH 설명
|
| 30 |
+
\fBxzcmp\fP 와 \fBxzdiff\fP 명령은 압축 해제한 두 파일의 내용을 비교합니다. 압축 해제한 파일의 데이터와 옵션은
|
| 31 |
+
\fB\-\-help\fP 옵션 또는 \fB\-\-version\fP 옵션을 지정하지 않는다면, \fBcmp\fP(1) 또는 \fBdiff\fP(1) 명령으로
|
| 32 |
+
전달합니다.
|
| 33 |
+
.PP
|
| 34 |
+
\fI<파일1>\fP 과 \fI<파일2>\fP를 모두 지정했다면, 지정한 파일은 이미 압축해제한 파일이거나,
|
| 35 |
+
\fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1), \fBlz4\fP(1) 명령으로
|
| 36 |
+
압축해제할 수 있는 형식의 파일일 수 있습니다. 필요한 압축 해제 명령은 \fI<파일1>\fP 과
|
| 37 |
+
\fI<파일2>\fP의 파일 이름 확장자로 결정합니다. 알 수 없는 확장자를 지닌 파일은 이미 압축을 해제했거나
|
| 38 |
+
\fBxz\fP(1) 명령으로 압축 해제할 수 있는 형식으로 간주합니다.
|
| 39 |
+
.PP
|
| 40 |
+
파일 이름을 하나만 지정한다면, \fI<파일1>\fP의 확장자는 지원 압축 형식의 확장자여야 하며,
|
| 41 |
+
\fI<파일2>\fP는 \fI<파일1>\fP에서 압축 파일 확장자를 제거한 파일로 간주합니다.
|
| 42 |
+
.PP
|
| 43 |
+
\fBlzcmp\fP와 \fBlzdiff\fP 명령은 LZMA 유틸리티 하위 호환용으로 제공합니다.
|
| 44 |
+
.
|
| 45 |
+
.SH "종료 상태"
|
| 46 |
+
압축 해제 오류가 나타나는 경우, 종료 코드는 \fB2\fP입니다. 그렇지 않을 경우 \fBcmp\fP(1) 또는 \fBdiff\fP(1) 명령의
|
| 47 |
+
종료 코드를 활용합니다.
|
| 48 |
+
.
|
| 49 |
+
.SH "추가 참조"
|
| 50 |
+
\fBcmp\fP(1), \fBdiff\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1),
|
| 51 |
+
\fBzstd\fP(1), \fBlz4\fP(1)
|
evalkit_tf440/share/man/ko/man1/xzegrep.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,84 @@
|
|
|
|
|
|
|
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.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
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| 2 |
+
.\"
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+
.\" Authors: Lasse Collin
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+
.\" Jia Tan
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| 5 |
+
.\"
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| 6 |
+
.\" Korean translation for the xz-man
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| 7 |
+
.\" Seong-ho Cho <[email protected]>, 2023, 2024.
|
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+
.\"
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| 9 |
+
.\" (Note that this file is not based on gzip's zgrep.1.)
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| 10 |
+
.\"
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.\"*******************************************************************
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+
.\"
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+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
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+
.\"
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| 15 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 16 |
+
.TH XZGREP 1 2024\-02\-13 Tukaani "XZ 유틸리티"
|
| 17 |
+
.SH 이름
|
| 18 |
+
xzgrep \- 패턴을 활용하여 가능한 방식으로 압축한 파일의 내용을 검색합니다
|
| 19 |
+
.
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| 20 |
+
.SH 요약
|
| 21 |
+
\fBxzgrep\fP [\fI<옵션>...\fP] [\fI<패턴목록>\fP] [\fI<파일>...\fP]
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| 22 |
+
.br
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| 23 |
+
\fBxzegrep\fP \&...
|
| 24 |
+
.br
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| 25 |
+
\fBxzfgrep\fP \&...
|
| 26 |
+
.br
|
| 27 |
+
\fBlzgrep\fP \&...
|
| 28 |
+
.br
|
| 29 |
+
\fBlzegrep\fP \&...
|
| 30 |
+
.br
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| 31 |
+
\fBlzfgrep\fP \&...
|
| 32 |
+
.
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| 33 |
+
.SH 설명
|
| 34 |
+
\fBxzgrep\fP은 압축 해제한 파일의 내용에 \fBgrep\fP(1)을 실행합니다. \fI<파일>\fP 형식은 파일 이름 확장으로
|
| 35 |
+
결정합니다. \fI<파일>\fP에서 지원하는 확장자는 \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1),
|
| 36 |
+
\fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1), \fBlz4\fP(1)로 압축 해제할 수 있는 파일의 확장자입니다. 다른 파일은 이미 압축을 해제한
|
| 37 |
+
파일로 간주합니다.
|
| 38 |
+
.PP
|
| 39 |
+
지정한 \fI<파일>\fP이 없거나 \fI<파일>\fP 값이 \fB\-\fP이라면 표준 입력을 읽어들입니다. 표준 입력을
|
| 40 |
+
읽어들일 때, \fBxz\fP(1) 방식으로 압축을 해제하는 파일만 지원합니다. 다른 파일은 이미 압축을 해제한 파일로 간주합니다.
|
| 41 |
+
.PP
|
| 42 |
+
대부분의 \fBgrep\fP(1)의 \fI<옵션>\fP을 지원합니다. 그러나 다음 옵션은 지원하지 않습니다:
|
| 43 |
+
.IP "" 4
|
| 44 |
+
\fB\-r\fP, \fB\-\-recursive\fP
|
| 45 |
+
.IP "" 4
|
| 46 |
+
\fB\-R\fP, \fB\-\-dereference\-recursive\fP
|
| 47 |
+
.IP "" 4
|
| 48 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-directories=\fP\fIaction\fP
|
| 49 |
+
.IP "" 4
|
| 50 |
+
\fB\-Z\fP, \fB\-\-null\fP
|
| 51 |
+
.IP "" 4
|
| 52 |
+
\fB\-z\fP, \fB\-\-null\-data\fP
|
| 53 |
+
.IP "" 4
|
| 54 |
+
\fB\-\-include=\fP\fIglob\fP
|
| 55 |
+
.IP "" 4
|
| 56 |
+
\fB\-\-exclude=\fP\fIglob\fP
|
| 57 |
+
.IP "" 4
|
| 58 |
+
\fB\-\-exclude\-from=\fP\fIfile\fP
|
| 59 |
+
.IP "" 4
|
| 60 |
+
\fB\-\-exclude\-dir=\fP\fIglob\fP
|
| 61 |
+
.PP
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| 62 |
+
\fBxzegrep\fP은 \fBxzgrep \-E\fP 명령의 별칭입니다. \fBxzfgrep\fP은 \fBxzgrep \-F\fP 명령의 별칭입니다.
|
| 63 |
+
.PP
|
| 64 |
+
\fBlzgrep\fP, \fBlzegrep\fP, \fBlzfgrep\fP 명령은 LZMA 유틸리티 하위 호환용으로 제공합니다.
|
| 65 |
+
.
|
| 66 |
+
.SH "종료 상태"
|
| 67 |
+
.TP
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| 68 |
+
0
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| 69 |
+
최소한 하나 이상의 파일에서 하나 이상의 일치하는 결과를 찾았습니다. 오류가 없습니다.
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| 70 |
+
.TP
|
| 71 |
+
1
|
| 72 |
+
어떤 입력 파일에서든 일치하는 내용이 없습니다. 오류가 없습니다.
|
| 73 |
+
.TP
|
| 74 |
+
>1
|
| 75 |
+
하나 이상의 오류가 나타납니다. 일치하는 항목을 찾아낼 지 여부는 알 수 없습니다.
|
| 76 |
+
.
|
| 77 |
+
.SH 환경
|
| 78 |
+
.TP
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| 79 |
+
\fBGREP\fP
|
| 80 |
+
\fBGREP\fP 환경변수 값이 비어있지 않으면, \fBgrep\fP, \fBgrep \-E\fP, \fBgrep \-F\fP 명령 대신 활용합니다.
|
| 81 |
+
.
|
| 82 |
+
.SH "추가 참조"
|
| 83 |
+
\fBgrep\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1),
|
| 84 |
+
\fBlz4\fP(1), \fBzgrep\fP(1)
|
evalkit_tf440/share/man/ko/man1/xzfgrep.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,84 @@
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| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
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| 3 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 4 |
+
.\" Jia Tan
|
| 5 |
+
.\"
|
| 6 |
+
.\" Korean translation for the xz-man
|
| 7 |
+
.\" Seong-ho Cho <[email protected]>, 2023, 2024.
|
| 8 |
+
.\"
|
| 9 |
+
.\" (Note that this file is not based on gzip's zgrep.1.)
|
| 10 |
+
.\"
|
| 11 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 12 |
+
.\"
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| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 14 |
+
.\"
|
| 15 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 16 |
+
.TH XZGREP 1 2024\-02\-13 Tukaani "XZ 유틸리티"
|
| 17 |
+
.SH 이름
|
| 18 |
+
xzgrep \- 패턴을 활용하여 가능한 방식으로 압축한 파일의 내용을 검색합니다
|
| 19 |
+
.
|
| 20 |
+
.SH 요약
|
| 21 |
+
\fBxzgrep\fP [\fI<옵션>...\fP] [\fI<패턴목록>\fP] [\fI<파일>...\fP]
|
| 22 |
+
.br
|
| 23 |
+
\fBxzegrep\fP \&...
|
| 24 |
+
.br
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| 25 |
+
\fBxzfgrep\fP \&...
|
| 26 |
+
.br
|
| 27 |
+
\fBlzgrep\fP \&...
|
| 28 |
+
.br
|
| 29 |
+
\fBlzegrep\fP \&...
|
| 30 |
+
.br
|
| 31 |
+
\fBlzfgrep\fP \&...
|
| 32 |
+
.
|
| 33 |
+
.SH 설명
|
| 34 |
+
\fBxzgrep\fP은 압축 해제한 파일의 내용에 \fBgrep\fP(1)을 실행합니다. \fI<파일>\fP 형식은 파일 이름 확장으로
|
| 35 |
+
결정합니다. \fI<파일>\fP에서 지원하는 확장자는 \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1),
|
| 36 |
+
\fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1), \fBlz4\fP(1)로 압축 해제할 수 있는 파일의 확장자입니다. 다른 파일은 이미 압축을 해제한
|
| 37 |
+
파일로 간주합니다.
|
| 38 |
+
.PP
|
| 39 |
+
지정한 \fI<파일>\fP이 없거나 \fI<파일>\fP 값이 \fB\-\fP이라면 표준 입력을 읽어들입니다. 표준 입력을
|
| 40 |
+
읽어들일 때, \fBxz\fP(1) 방식으로 압축을 해제하는 파일만 지원합니다. 다른 파일은 이미 압축을 해제한 파일로 간주합니다.
|
| 41 |
+
.PP
|
| 42 |
+
대부분의 \fBgrep\fP(1)의 \fI<옵션>\fP을 지원합니다. 그러나 다음 옵션은 지원하지 않습니다:
|
| 43 |
+
.IP "" 4
|
| 44 |
+
\fB\-r\fP, \fB\-\-recursive\fP
|
| 45 |
+
.IP "" 4
|
| 46 |
+
\fB\-R\fP, \fB\-\-dereference\-recursive\fP
|
| 47 |
+
.IP "" 4
|
| 48 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-directories=\fP\fIaction\fP
|
| 49 |
+
.IP "" 4
|
| 50 |
+
\fB\-Z\fP, \fB\-\-null\fP
|
| 51 |
+
.IP "" 4
|
| 52 |
+
\fB\-z\fP, \fB\-\-null\-data\fP
|
| 53 |
+
.IP "" 4
|
| 54 |
+
\fB\-\-include=\fP\fIglob\fP
|
| 55 |
+
.IP "" 4
|
| 56 |
+
\fB\-\-exclude=\fP\fIglob\fP
|
| 57 |
+
.IP "" 4
|
| 58 |
+
\fB\-\-exclude\-from=\fP\fIfile\fP
|
| 59 |
+
.IP "" 4
|
| 60 |
+
\fB\-\-exclude\-dir=\fP\fIglob\fP
|
| 61 |
+
.PP
|
| 62 |
+
\fBxzegrep\fP은 \fBxzgrep \-E\fP 명령의 별칭입니다. \fBxzfgrep\fP은 \fBxzgrep \-F\fP 명령의 별칭입니다.
|
| 63 |
+
.PP
|
| 64 |
+
\fBlzgrep\fP, \fBlzegrep\fP, \fBlzfgrep\fP 명령은 LZMA 유틸리티 하위 호환용으로 제공합니다.
|
| 65 |
+
.
|
| 66 |
+
.SH "종료 상태"
|
| 67 |
+
.TP
|
| 68 |
+
0
|
| 69 |
+
최소한 하나 이상의 파일에서 하나 이상의 일치하는 결과를 찾았습니다. 오류가 없습니다.
|
| 70 |
+
.TP
|
| 71 |
+
1
|
| 72 |
+
어떤 입력 파일에서든 일치하는 내용이 없습니다. 오류가 없습니다.
|
| 73 |
+
.TP
|
| 74 |
+
>1
|
| 75 |
+
하나 이상의 오류가 나타납니다. 일치하는 항목을 찾아낼 지 여부는 알 수 없습니다.
|
| 76 |
+
.
|
| 77 |
+
.SH 환경
|
| 78 |
+
.TP
|
| 79 |
+
\fBGREP\fP
|
| 80 |
+
\fBGREP\fP 환경변수 값이 비어있지 않으면, \fBgrep\fP, \fBgrep \-E\fP, \fBgrep \-F\fP 명령 대신 활용합니다.
|
| 81 |
+
.
|
| 82 |
+
.SH "추가 참조"
|
| 83 |
+
\fBgrep\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1),
|
| 84 |
+
\fBlz4\fP(1), \fBzgrep\fP(1)
|
evalkit_tf440/share/man/ko/man1/xzgrep.1
ADDED
|
@@ -0,0 +1,84 @@
|
|
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| 1 |
+
.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
|
| 2 |
+
.\"
|
| 3 |
+
.\" Authors: Lasse Collin
|
| 4 |
+
.\" Jia Tan
|
| 5 |
+
.\"
|
| 6 |
+
.\" Korean translation for the xz-man
|
| 7 |
+
.\" Seong-ho Cho <[email protected]>, 2023, 2024.
|
| 8 |
+
.\"
|
| 9 |
+
.\" (Note that this file is not based on gzip's zgrep.1.)
|
| 10 |
+
.\"
|
| 11 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 12 |
+
.\"
|
| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
|
| 14 |
+
.\"
|
| 15 |
+
.\"*******************************************************************
|
| 16 |
+
.TH XZGREP 1 2024\-02\-13 Tukaani "XZ 유틸리티"
|
| 17 |
+
.SH 이름
|
| 18 |
+
xzgrep \- 패턴을 활용하여 가능한 방식으로 압축한 파일의 내용을 검색합니다
|
| 19 |
+
.
|
| 20 |
+
.SH 요약
|
| 21 |
+
\fBxzgrep\fP [\fI<옵션>...\fP] [\fI<패턴목록>\fP] [\fI<파일>...\fP]
|
| 22 |
+
.br
|
| 23 |
+
\fBxzegrep\fP \&...
|
| 24 |
+
.br
|
| 25 |
+
\fBxzfgrep\fP \&...
|
| 26 |
+
.br
|
| 27 |
+
\fBlzgrep\fP \&...
|
| 28 |
+
.br
|
| 29 |
+
\fBlzegrep\fP \&...
|
| 30 |
+
.br
|
| 31 |
+
\fBlzfgrep\fP \&...
|
| 32 |
+
.
|
| 33 |
+
.SH 설명
|
| 34 |
+
\fBxzgrep\fP은 압축 해제한 파일의 내용에 \fBgrep\fP(1)을 실행합니다. \fI<파일>\fP 형식은 파일 이름 확장으로
|
| 35 |
+
결정합니다. \fI<파일>\fP에서 지원하는 확장자는 \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1),
|
| 36 |
+
\fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1), \fBlz4\fP(1)로 압축 해제할 수 있는 파일의 확장자입니다. 다른 파일은 이미 압축을 해제한
|
| 37 |
+
파일로 간주합니다.
|
| 38 |
+
.PP
|
| 39 |
+
지정한 \fI<파일>\fP이 없거나 \fI<파일>\fP 값이 \fB\-\fP이라면 표준 입력을 읽어들입니다. 표준 입력을
|
| 40 |
+
읽어들일 때, \fBxz\fP(1) 방식으로 압축을 해제하는 파일만 지원합니다. 다른 파일은 이미 압축을 해제한 파일로 간주합니다.
|
| 41 |
+
.PP
|
| 42 |
+
대부분의 \fBgrep\fP(1)의 \fI<옵션>\fP을 지원합니다. 그러나 다음 옵션은 지원하지 않습니다:
|
| 43 |
+
.IP "" 4
|
| 44 |
+
\fB\-r\fP, \fB\-\-recursive\fP
|
| 45 |
+
.IP "" 4
|
| 46 |
+
\fB\-R\fP, \fB\-\-dereference\-recursive\fP
|
| 47 |
+
.IP "" 4
|
| 48 |
+
\fB\-d\fP, \fB\-\-directories=\fP\fIaction\fP
|
| 49 |
+
.IP "" 4
|
| 50 |
+
\fB\-Z\fP, \fB\-\-null\fP
|
| 51 |
+
.IP "" 4
|
| 52 |
+
\fB\-z\fP, \fB\-\-null\-data\fP
|
| 53 |
+
.IP "" 4
|
| 54 |
+
\fB\-\-include=\fP\fIglob\fP
|
| 55 |
+
.IP "" 4
|
| 56 |
+
\fB\-\-exclude=\fP\fIglob\fP
|
| 57 |
+
.IP "" 4
|
| 58 |
+
\fB\-\-exclude\-from=\fP\fIfile\fP
|
| 59 |
+
.IP "" 4
|
| 60 |
+
\fB\-\-exclude\-dir=\fP\fIglob\fP
|
| 61 |
+
.PP
|
| 62 |
+
\fBxzegrep\fP은 \fBxzgrep \-E\fP 명령의 별칭입니다. \fBxzfgrep\fP은 \fBxzgrep \-F\fP 명령의 별칭입니다.
|
| 63 |
+
.PP
|
| 64 |
+
\fBlzgrep\fP, \fBlzegrep\fP, \fBlzfgrep\fP 명령은 LZMA 유틸리티 하위 호환용으로 제공합니다.
|
| 65 |
+
.
|
| 66 |
+
.SH "종료 상태"
|
| 67 |
+
.TP
|
| 68 |
+
0
|
| 69 |
+
최소한 하나 이상의 파일에서 하나 이상의 일치하는 결과를 찾았습니다. 오류가 없습니다.
|
| 70 |
+
.TP
|
| 71 |
+
1
|
| 72 |
+
어떤 입력 파일에서든 일치하는 내용이 없습니다. 오류가 없습니다.
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+
.TP
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>1
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하나 이상의 오류가 나타납니다. 일치하는 항목을 찾아낼 지 여부는 알 수 없습니다.
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+
.
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+
.SH 환경
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+
.TP
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+
\fBGREP\fP
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+
\fBGREP\fP 환경변수 값이 비어있지 않으면, \fBgrep\fP, \fBgrep \-E\fP, \fBgrep \-F\fP 명령 대신 활용합니다.
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+
.
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+
.SH "추가 참조"
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| 83 |
+
\fBgrep\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1),
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| 84 |
+
\fBlz4\fP(1), \fBzgrep\fP(1)
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evalkit_tf440/share/man/ko/man1/xzless.1
ADDED
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@@ -0,0 +1,41 @@
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.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
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.\"
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+
.\" Authors: Andrew Dudman
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| 4 |
+
.\" Lasse Collin
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+
.\"
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+
.\" Korean translation for the xz-man
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+
.\" Seong-ho Cho <[email protected]>, 2023, 2024.
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| 8 |
+
.\"
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| 9 |
+
.\" (Note that this file is not based on gzip's zless.1.)
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| 10 |
+
.\"
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| 11 |
+
.\"*******************************************************************
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| 12 |
+
.\"
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| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
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+
.\"
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| 15 |
+
.\"*******************************************************************
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| 16 |
+
.TH XZLESS 1 2024\-02\-12 Tukaani "XZ 유틸리티"
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+
.SH 이름
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+
xzless, lzless \- xz 또는 lzma 압축 (텍스트) 파일을 봅니다
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.SH 요약
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+
\fBxzless\fP [\fI<파일>\fP...]
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.br
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\fBlzless\fP [\fI<파일>\fP...]
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+
.SH 설명
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\fBxzless\fP는 압축 파일 내용을 터미널에 나타내는 필터 프로그램입니다. \fBxz\fP(1) 방식으로 압축을 해제하는 파일만
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| 25 |
+
지원합니다. 다른 파일은 이미 압축을 해제한 파일로 간주합니다. 주어진 \fI<파일>\fP 값이 없다면, \fBxzless\fP는
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| 26 |
+
표준 입력을 읽어들입니다.
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+
.PP
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\fBxzless\fP 는 \fBless\fP(1) 를 사용하여 출력을 막습니다. \fBxzmore\fP 와는 다르게, 환경 변수 설정으로 선택한
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| 29 |
+
페이저를 바꿀 수 없습니다. 명령은 \fBmore\fP(1) 와 \fBvi\fP(1) 가 기반이며, 앞뒤로 움직이고 검색할 수 있습니다.
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+
자세한 정보는 \fBless\fP(1) 설명서를 참고하십시오.
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+
.PP
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+
\fBlzless\fP 명령은 LZMA 유틸리티 하위 호환용으로 제공합니다.
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.SH 환경
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.TP
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+
\fBLESSMETACHARS\fP
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셸에서 동작할 수도 있는 특수 문자 목록입니다. 환경에 미리 설정해두지 않았다면 \fBxzless\fP에서 설정합니다.
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+
.TP
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+
\fBLESSOPEN\fP
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+
입력 파일을 \fBless\fP(1) 에 전달하기 전에 \fBxz\fP(1) 압축 해제 프로그램을 실행해서 미리 처리하는 명령행을 설정합니다.
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| 40 |
+
.SH "추가 참조"
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| 41 |
+
\fBless\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBxzmore\fP(1), \fBzless\fP(1)
|
evalkit_tf440/share/man/ko/man1/xzmore.1
ADDED
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@@ -0,0 +1,42 @@
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.\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
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.\"
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+
.\" Authors: Andrew Dudman
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| 4 |
+
.\" Lasse Collin
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+
.\"
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| 6 |
+
.\" Korean translation for the xz-man
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| 7 |
+
.\" Seong-ho Cho <[email protected]>, 2023, 2024.
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| 8 |
+
.\"
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| 9 |
+
.\" (Note that this file is based on xzless.1 instead of gzip's zmore.1.)
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| 10 |
+
.\"
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| 11 |
+
.\"*******************************************************************
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| 12 |
+
.\"
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| 13 |
+
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
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| 14 |
+
.\"
|
| 15 |
+
.\"*******************************************************************
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| 16 |
+
.TH XZMORE 1 2024\-02\-12 Tukaani "XZ 유틸리티"
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+
.SH 이름
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+
xzmore, lzmore \- xz 압축 (텍스트) 파일 또는 lzma 압축 (텍스트) 파일을 봅니다
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+
.
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.SH 요약
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\fBxzmore\fP [\fI<파일>\fP...]
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+
.br
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| 23 |
+
\fBlzmore\fP [\fI<파일>\fP...]
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+
.
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.SH 설명
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\fBxzmore\fP 명령은 압축 파일에 들어있는 텍스트를 \fBmore\fP(1) 명령으로 터미널에 나타냅니다. \fBxz\fP(1) 방식으로
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| 27 |
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압축을 해제하는 파일만 지원합니다. 다른 파일은 이미 압축을 해제한 파일로 간주합니다. \fI<파일>\fP을 지정하지
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않으면, \fBxzmore\fP 프로그램에서는 표준 입력을 읽어들입니다. 키보드 명령 정보는 \fBmore\fP(1) 설명서를 참고하십시오.
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.PP
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참고로 \fBmore\fP(1) 명령 구현체에 따라 반대 방향(윗방향)으로의 스크롤은 못할 수도 있습니다. \fBxzmore\fP 명령이
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| 31 |
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\fBmore\fP(1) 명령에 압축 해제한 데이터를 파이프로 전달하기 때문입니다. \fBxzless\fP(1)는 좀 더 나은 기능을 가진
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\fBless\fP(1) 명령을 활용합니다.
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| 33 |
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.PP
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\fBlzmore\fP 명령은 LZMA 유틸리티 하위 호환용으로 제공합니다.
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| 35 |
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.
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| 36 |
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.SH 환경
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| 37 |
+
.TP
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| 38 |
+
\fBPAGER\fP
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| 39 |
+
\fBPAGER\fP 환경변수 값을 설정했다면 \fBmore\fP(1) 대신 해당 환경변수 값을 사용합니다.
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| 40 |
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.
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| 41 |
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.SH "추가 참조"
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| 42 |
+
\fBmore\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBxzless\fP(1), \fBzmore\fP(1)
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