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  18. evalkit_tf440/share/man/de/man1/xz.1 +2070 -0
  19. evalkit_tf440/share/man/de/man1/xzcat.1 +2070 -0
  20. evalkit_tf440/share/man/de/man1/xzcmp.1 +58 -0
  21. evalkit_tf440/share/man/de/man1/xzdec.1 +88 -0
  22. evalkit_tf440/share/man/de/man1/xzdiff.1 +58 -0
  23. evalkit_tf440/share/man/de/man1/xzegrep.1 +96 -0
  24. evalkit_tf440/share/man/de/man1/xzfgrep.1 +96 -0
  25. evalkit_tf440/share/man/de/man1/xzgrep.1 +96 -0
  26. evalkit_tf440/share/man/de/man1/xzless.1 +49 -0
  27. evalkit_tf440/share/man/de/man1/xzmore.1 +49 -0
  28. evalkit_tf440/share/man/ko/man1/lzcat.1 +1548 -0
  29. evalkit_tf440/share/man/ko/man1/lzcmp.1 +51 -0
  30. evalkit_tf440/share/man/ko/man1/lzdiff.1 +51 -0
  31. evalkit_tf440/share/man/ko/man1/lzegrep.1 +84 -0
  32. evalkit_tf440/share/man/ko/man1/lzfgrep.1 +84 -0
  33. evalkit_tf440/share/man/ko/man1/lzgrep.1 +84 -0
  34. evalkit_tf440/share/man/ko/man1/lzless.1 +41 -0
  35. evalkit_tf440/share/man/ko/man1/lzma.1 +1548 -0
  36. evalkit_tf440/share/man/ko/man1/lzmadec.1 +72 -0
  37. evalkit_tf440/share/man/ko/man1/lzmainfo.1 +38 -0
  38. evalkit_tf440/share/man/ko/man1/lzmore.1 +42 -0
  39. evalkit_tf440/share/man/ko/man1/unlzma.1 +1548 -0
  40. evalkit_tf440/share/man/ko/man1/unxz.1 +1548 -0
  41. evalkit_tf440/share/man/ko/man1/xz.1 +1548 -0
  42. evalkit_tf440/share/man/ko/man1/xzcat.1 +1548 -0
  43. evalkit_tf440/share/man/ko/man1/xzcmp.1 +51 -0
  44. evalkit_tf440/share/man/ko/man1/xzdec.1 +72 -0
  45. evalkit_tf440/share/man/ko/man1/xzdiff.1 +51 -0
  46. evalkit_tf440/share/man/ko/man1/xzegrep.1 +84 -0
  47. evalkit_tf440/share/man/ko/man1/xzfgrep.1 +84 -0
  48. evalkit_tf440/share/man/ko/man1/xzgrep.1 +84 -0
  49. evalkit_tf440/share/man/ko/man1/xzless.1 +41 -0
  50. evalkit_tf440/share/man/ko/man1/xzmore.1 +42 -0
.gitattributes CHANGED
@@ -785,3 +785,5 @@ infer_4_33_0/lib/python3.10/site-packages/pysam/libcsamtools.cpython-310-x86_64-
785
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  evalkit_tf440/lib/python3.10/site-packages/psutil/_psutil_linux.abi3.so filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
 
 
 
785
  evalkit_tf440/lib/python3.10/site-packages/gradio/_frontend_code/spa/test/files/contract.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
786
  evalkit_tf440/lib/python3.10/site-packages/pandas/_libs/tslibs/strptime.cpython-310-x86_64-linux-gnu.so filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
787
  evalkit_tf440/lib/python3.10/site-packages/psutil/_psutil_linux.abi3.so filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
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+ evalkit_tf440/x86_64-conda-linux-gnu/bin/ld filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
789
+ evalkit_tf440/x86_64-conda_cos7-linux-gnu/bin/ld filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
evalkit_tf440/lib/tk8.6/demos/images/earth.gif ADDED

Git LFS Details

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  • Pointer size: 130 Bytes
  • Size of remote file: 51.6 kB
evalkit_tf440/lib/tk8.6/images/pwrdLogo100.gif ADDED

Git LFS Details

  • SHA256: bcc0e6458249433e8cba6c58122b7c0efa9557cbc8fb5f9392eed5d2579fc70b
  • Pointer size: 129 Bytes
  • Size of remote file: 1.62 kB
evalkit_tf440/lib/tk8.6/images/pwrdLogo200.gif ADDED

Git LFS Details

  • SHA256: bad9116386343f4a4c394bdb87146e49f674f687d52bb847bd9e8198fda382cc
  • Pointer size: 129 Bytes
  • Size of remote file: 3.49 kB
evalkit_tf440/share/man/de/man1/lzcat.1 ADDED
@@ -0,0 +1,2070 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.
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+ .
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
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+ .\" Authors: Lasse Collin
4
+ .\" Jia Tan
5
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+ .\" 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
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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
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23
+ \fBxzegrep\fP …
24
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25
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26
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28
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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
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53
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54
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57
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59
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65
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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
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+ 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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+ .\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
2
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+ .\" Authors: Lasse Collin
4
+ .\" Jia Tan
5
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+ .\" German translation for xz-man.
7
+ .\" Mario Blättermann <[email protected]>, 2015, 2019-2020, 2022-2024.
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9
+ .\" (Note that this file is not based on gzip's zgrep.1.)
10
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11
+ .\"*******************************************************************
12
+ .\"
13
+ .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
14
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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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+ .\" 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 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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+ .\" 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 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 LZMAINFO 1 "30. Juni 2013" Tukaani XZ\-Dienstprogramme
14
+ .SH BEZEICHNUNG
15
+ lzmainfo \- im .lzma\-Dateikopf enthaltene Informationen anzeigen
16
+ .SH ÜBERSICHT
17
+ \fBlzmainfo\fP [\fB\-\-help\fP] [\fB\-\-version\fP] [\fIDatei …\fP]
18
+ .SH BESCHREIBUNG
19
+ \fBlzmainfo\fP zeigt die im \fB.lzma\fP\-Dateikopf enthaltenen Informationen an. Es
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.
25
+ .PP
26
+ In der Regel sind die unkomprimierte Größe der Daten und die Größe des
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
29
+ Größe des für die Dekompression nötigen Speichers beträgt einige Dutzend
30
+ Kilobyte zuzüglich der Größe des Inhaltsverzeichnisses.
31
+ .PP
32
+ \fBlzmainfo\fP ist in den XZ\-Dienstprogrammen hauptsächlich zur Kompatibilität
33
+ zu den LZMA\-Dienstprogrammen enthalten.
34
+ .SH EXIT\-STATUS
35
+ .TP
36
+ \fB0\fP
37
+ Alles ist in Ordnung.
38
+ .TP
39
+ \fB1\fP
40
+ Ein Fehler ist aufgetreten.
41
+ .SH FEHLER
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 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/de/man1/unlzma.1 ADDED
@@ -0,0 +1,2070 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/unxz.1 ADDED
@@ -0,0 +1,2070 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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)
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+ .\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
2
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+ .\" 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
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+ \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)
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+ .\" 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
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9
+ .\" (Note that this file is not based on gzip's zgrep.1.)
10
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11
+ .\"*******************************************************************
12
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13
+ .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
14
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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
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27
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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
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53
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54
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57
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58
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59
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65
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67
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68
+ \fBxzegrep\fP ist ein Alias für \fBxzgrep \-E\fP. \fBxzfgrep\fP ist ein Alias für
69
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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
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76
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77
+ In mindestens einer der Eingabedateien wurde mindestens ein Treffer
78
+ gefunden. Es sind keine Fehler aufgetreten.
79
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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
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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),
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+ .\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
2
+ .\"
3
+ .\" Authors: Lasse Collin
4
+ .\" Jia Tan
5
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7
+ .\" Mario Blättermann <[email protected]>, 2015, 2019-2020, 2022-2024.
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9
+ .\" (Note that this file is not based on gzip's zgrep.1.)
10
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+ .\"*******************************************************************
12
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13
+ .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
14
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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
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56
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57
+ .IP "" 4
58
+ \fB\-z\fP, \fB\-\-null\-data\fP
59
+ .IP "" 4
60
+ \fB\-\-include=\fP\fIGlob\fP
61
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+ \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)
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+ .\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
2
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3
+ .\" Authors: Andrew Dudman
4
+ .\" Lasse Collin
5
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+ .\" German translation for xz-man.
7
+ .\" Mario Blättermann <[email protected]>, 2015, 2019-2020, 2022-2024.
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+ .\"
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+ .\" (Note that this file is not based on gzip's zless.1.)
10
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12
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13
+ .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
14
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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
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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 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.
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 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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+ .\" 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.
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+ .\"
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+ .\"*******************************************************************
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),
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+ \fBzstd\fP(1), \fBlz4\fP(1)
evalkit_tf440/share/man/ko/man1/lzegrep.1 ADDED
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+ .\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
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+ .\"
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+ .\" Authors: Lasse Collin
4
+ .\" Jia Tan
5
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+ .\" Korean translation for the xz-man
7
+ .\" Seong-ho Cho <[email protected]>, 2023, 2024.
8
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9
+ .\" (Note that this file is not based on gzip's zgrep.1.)
10
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+ .\"*******************************************************************
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+ .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
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+ .\"*******************************************************************
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/lzfgrep.1 ADDED
@@ -0,0 +1,84 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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+ .\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
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+ .\"
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+ .\" Authors: Lasse Collin
4
+ .\" Jia Tan
5
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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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+ .\" (Note that this file is not based on gzip's zgrep.1.)
10
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+ .\"*******************************************************************
12
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13
+ .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
14
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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
+ .
20
+ .SH 요약
21
+ \fBxzgrep\fP [\fI<옵션>...\fP] [\fI<패턴목록>\fP] [\fI<파일>...\fP]
22
+ .br
23
+ \fBxzegrep\fP \&...
24
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25
+ \fBxzfgrep\fP \&...
26
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28
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30
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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
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42
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43
+ .IP "" 4
44
+ \fB\-r\fP, \fB\-\-recursive\fP
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46
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47
+ .IP "" 4
48
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49
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50
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51
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53
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59
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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
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
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82
+ .SH "추가 참조"
83
+ \fBgrep\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1),
84
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+ .\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
2
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3
+ .\" Authors: Lasse Collin
4
+ .\" Jia Tan
5
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7
+ .\" Seong-ho Cho <[email protected]>, 2023, 2024.
8
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10
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+ .\"*******************************************************************
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+ .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
14
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15
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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
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25
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28
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29
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30
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31
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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
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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
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45
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46
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47
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48
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49
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59
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61
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62
+ \fBxzegrep\fP은 \fBxzgrep \-E\fP 명령의 별칭입니다. \fBxzfgrep\fP은 \fBxzgrep \-F\fP 명령의 별칭입니다.
63
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65
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66
+ .SH "종료 상태"
67
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70
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73
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74
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75
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76
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78
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80
+ \fBGREP\fP 환경변수 값이 비어있지 않으면, \fBgrep\fP, \fBgrep \-E\fP, \fBgrep \-F\fP 명령 대신 활용합니다.
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+ .SH "추가 참조"
83
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1
+ .\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
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+ .\" Authors: Andrew Dudman
4
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+ .\"*******************************************************************
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
39
+ 입력 파일을 \fBless\fP(1) 에 전달하기 전에 \fBxz\fP(1) 압축 해제 프로그램을 실행해서 미리 처리하는 명령행을 설정합니다.
40
+ .SH "추가 참조"
41
+ \fBless\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBxzmore\fP(1), \fBzless\fP(1)
evalkit_tf440/share/man/ko/man1/lzma.1 ADDED
@@ -0,0 +1,1548 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.
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 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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+ .\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
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+ .\"
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+ .\" Author: Lasse Collin
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+ .\"
5
+ .\" Korean translation for the xz-man
6
+ .\" Seong-ho Cho <[email protected]>, 2023, 2024.
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+ .\"
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
33
+ 오류 발생.
34
+ .SH 버그
35
+ \fBlzmainfo\fP 프로그램은 \fBMiB\fP (2^20 바이트) 용량 단위인데 (실제로) \fBMB\fP를 사용합니다. LZMA 유틸리티
36
+ 출력 호환 유지가 목적입니다.
37
+ .SH "추가 참조"
38
+ \fBxz\fP(1)
evalkit_tf440/share/man/ko/man1/lzmore.1 ADDED
@@ -0,0 +1,42 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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+ .\" 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 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 2024\-02\-12 Tukaani "XZ 유틸리티"
17
+ .SH 이름
18
+ xzmore, lzmore \- xz 압축 (텍스트) 파일 또는 lzma 압축 (텍스트) 파일을 봅니다
19
+ .
20
+ .SH 요약
21
+ \fBxzmore\fP [\fI<파일>\fP...]
22
+ .br
23
+ \fBlzmore\fP [\fI<파일>\fP...]
24
+ .
25
+ .SH 설명
26
+ \fBxzmore\fP 명령은 압축 파일에 들어있는 텍스트를 \fBmore\fP(1) 명령으로 터미널에 나타냅니다. \fBxz\fP(1) 방식으로
27
+ 압축을 해제하는 파일만 지원합니다. 다른 파일은 이미 압축을 해제한 파일로 간주합니다. \fI<파일>\fP을 지정하지
28
+ 않으면, \fBxzmore\fP 프로그램에서는 표준 입력을 읽어들입니다. 키보드 명령 정보는 \fBmore\fP(1) 설명서를 참고하십시오.
29
+ .PP
30
+ 참고로 \fBmore\fP(1) 명령 구현체에 따라 반대 방향(윗방향)으로의 스크롤은 못할 수도 있습니다. \fBxzmore\fP 명령이
31
+ \fBmore\fP(1) 명령에 압축 해제한 데이터를 파이프로 전달하기 때문입니다. \fBxzless\fP(1)는 좀 더 나은 기능을 가진
32
+ \fBless\fP(1) 명령을 활용합니다.
33
+ .PP
34
+ \fBlzmore\fP 명령은 LZMA 유틸리티 하위 호환용으로 제공합니다.
35
+ .
36
+ .SH 환경
37
+ .TP
38
+ \fBPAGER\fP
39
+ \fBPAGER\fP 환경변수 값을 설정했다면 \fBmore\fP(1) 대신 해당 환경변수 값을 사용합니다.
40
+ .
41
+ .SH "추가 참조"
42
+ \fBmore\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBxzless\fP(1), \fBzmore\fP(1)
evalkit_tf440/share/man/ko/man1/unlzma.1 ADDED
@@ -0,0 +1,1548 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.
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 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.
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/xz.1 ADDED
@@ -0,0 +1,1548 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.
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/xzcat.1 ADDED
@@ -0,0 +1,1548 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.
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/xzcmp.1 ADDED
@@ -0,0 +1,51 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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+ .\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
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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 zdiff.1.)
10
+ .\"
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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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+ .\"*******************************************************************
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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+ .\"
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
+ .\"
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+ .\"*******************************************************************
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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
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/xzfgrep.1 ADDED
@@ -0,0 +1,84 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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+ .\" 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
+ .\"
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+ .\"*******************************************************************
12
+ .\"
13
+ .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
14
+ .\"
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+ .\"*******************************************************************
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
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54
+ \fB\-\-include=\fP\fIglob\fP
55
+ .IP "" 4
56
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57
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58
+ \fB\-\-exclude\-from=\fP\fIfile\fP
59
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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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+ .\" 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
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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
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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
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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/xzless.1 ADDED
@@ -0,0 +1,41 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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
39
+ 입력 파일을 \fBless\fP(1) 에 전달하기 전에 \fBxz\fP(1) 압축 해제 프로그램을 실행해서 미리 처리하는 명령행을 설정합니다.
40
+ .SH "추가 참조"
41
+ \fBless\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBxzmore\fP(1), \fBzless\fP(1)
evalkit_tf440/share/man/ko/man1/xzmore.1 ADDED
@@ -0,0 +1,42 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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 2024\-02\-12 Tukaani "XZ 유틸리티"
17
+ .SH 이름
18
+ xzmore, lzmore \- xz 압축 (텍스트) 파일 또는 lzma 압축 (텍스트) 파일을 봅니다
19
+ .
20
+ .SH 요약
21
+ \fBxzmore\fP [\fI<파일>\fP...]
22
+ .br
23
+ \fBlzmore\fP [\fI<파일>\fP...]
24
+ .
25
+ .SH 설명
26
+ \fBxzmore\fP 명령은 압축 파일에 들어있는 텍스트를 \fBmore\fP(1) 명령으로 터미널에 나타냅니다. \fBxz\fP(1) 방식으로
27
+ 압축을 해제하는 파일만 지원합니다. 다른 파일은 이미 압축을 해제한 파일로 간주합니다. \fI<파일>\fP을 지정하지
28
+ 않으면, \fBxzmore\fP 프로그램에서는 표준 입력을 읽어들입니다. 키보드 명령 정보는 \fBmore\fP(1) 설명서를 참고하십시오.
29
+ .PP
30
+ 참고로 \fBmore\fP(1) 명령 구현체에 따라 반대 방향(윗방향)으로의 스크롤은 못할 수도 있습니다. \fBxzmore\fP 명령이
31
+ \fBmore\fP(1) 명령에 압축 해제한 데이터를 파이프로 전달하기 때문입니다. \fBxzless\fP(1)는 좀 더 나은 기능을 가진
32
+ \fBless\fP(1) 명령을 활용합니다.
33
+ .PP
34
+ \fBlzmore\fP 명령은 LZMA 유틸리티 하위 호환용으로 제공합니다.
35
+ .
36
+ .SH 환경
37
+ .TP
38
+ \fBPAGER\fP
39
+ \fBPAGER\fP 환경변수 값을 설정했다면 \fBmore\fP(1) 대신 해당 환경변수 값을 사용합니다.
40
+ .
41
+ .SH "추가 참조"
42
+ \fBmore\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBxzless\fP(1), \fBzmore\fP(1)