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  1. .gitattributes +2 -0
  2. mplug_owl2/lib/pkgconfig/formw.pc +19 -0
  3. mplug_owl2/lib/pkgconfig/history.pc +11 -0
  4. mplug_owl2/lib/pkgconfig/ncurses++w.pc +19 -0
  5. mplug_owl2/lib/pkgconfig/ncursesw.pc +19 -0
  6. mplug_owl2/lib/pkgconfig/openssl.pc +9 -0
  7. mplug_owl2/lib/pkgconfig/panelw.pc +19 -0
  8. mplug_owl2/lib/pkgconfig/python-3.10.pc +13 -0
  9. mplug_owl2/lib/pkgconfig/python3-embed.pc +13 -0
  10. mplug_owl2/lib/pkgconfig/tcl.pc +16 -0
  11. mplug_owl2/lib/pkgconfig/tinfow.pc +19 -0
  12. mplug_owl2/lib/thread2.8.9/libthread2.8.9.so +0 -0
  13. mplug_owl2/lib/thread2.8.9/pkgIndex.tcl +68 -0
  14. mplug_owl2/lib/thread2.8.9/ttrace.tcl +942 -0
  15. mplug_owl2/lib/tk8.6/demos/arrow.tcl +241 -0
  16. mplug_owl2/lib/tk8.6/demos/ctext.tcl +176 -0
  17. mplug_owl2/lib/tk8.6/demos/hscale.tcl +45 -0
  18. mplug_owl2/lib/tk8.6/demos/images/earthris.gif +3 -0
  19. mplug_owl2/lib/tk8.6/demos/labelframe.tcl +76 -0
  20. mplug_owl2/lib/tk8.6/demos/pendulum.tcl +197 -0
  21. mplug_owl2/lib/tk8.6/demos/rolodex +204 -0
  22. mplug_owl2/lib/tk8.6/demos/search.tcl +139 -0
  23. mplug_owl2/lib/tk8.6/demos/tclIndex +67 -0
  24. mplug_owl2/lib/tk8.6/demos/tcolor +358 -0
  25. mplug_owl2/lib/tk8.6/demos/ttkmenu.tcl +53 -0
  26. mplug_owl2/lib/tk8.6/images/logo100.gif +3 -0
  27. mplug_owl2/lib/tk8.6/images/logoLarge.gif +3 -0
  28. mplug_owl2/lib/tk8.6/images/pwrdLogo100.gif +3 -0
  29. mplug_owl2/lib/tk8.6/images/pwrdLogo150.gif +3 -0
  30. mplug_owl2/lib/tk8.6/images/pwrdLogo200.gif +3 -0
  31. mplug_owl2/lib/tk8.6/images/pwrdLogo75.gif +3 -0
  32. mplug_owl2/lib/tk8.6/images/tai-ku.gif +3 -0
  33. mplug_owl2/share/man/ko/man1/lzcmp.1 +51 -0
  34. mplug_owl2/share/man/ko/man1/lzegrep.1 +84 -0
  35. mplug_owl2/share/man/ko/man1/lzgrep.1 +84 -0
  36. mplug_owl2/share/man/ko/man1/lzless.1 +41 -0
  37. mplug_owl2/share/man/ko/man1/lzma.1 +1548 -0
  38. mplug_owl2/share/man/ko/man1/lzmadec.1 +72 -0
  39. mplug_owl2/share/man/ko/man1/lzmainfo.1 +38 -0
  40. mplug_owl2/share/man/ko/man1/unlzma.1 +1548 -0
  41. mplug_owl2/share/man/ko/man1/unxz.1 +1548 -0
  42. mplug_owl2/share/man/ko/man1/xz.1 +1548 -0
  43. mplug_owl2/share/man/ko/man1/xzcat.1 +1548 -0
  44. mplug_owl2/share/man/ko/man1/xzcmp.1 +51 -0
  45. mplug_owl2/share/man/ko/man1/xzdec.1 +72 -0
  46. mplug_owl2/share/man/ko/man1/xzegrep.1 +84 -0
  47. mplug_owl2/share/man/ko/man1/xzfgrep.1 +84 -0
  48. mplug_owl2/share/man/ko/man1/xzless.1 +41 -0
  49. mplug_owl2/share/man/man3/ffi.3 +41 -0
  50. mplug_owl2/share/man/man3/ffi_call.3 +103 -0
.gitattributes CHANGED
@@ -728,3 +728,5 @@ mplug_owl2/lib/itcl4.2.4/libitcl4.2.4.so filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
728
  mplug_owl2/lib/sqlite3.44.2/libsqlite3.44.2.so filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
729
  mplug_owl2/lib/ossl-modules/legacy.so filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
730
  mplug_owl2/lib/tk8.6/demos/images/teapot.ppm filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
 
 
 
728
  mplug_owl2/lib/sqlite3.44.2/libsqlite3.44.2.so filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
729
  mplug_owl2/lib/ossl-modules/legacy.so filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
730
  mplug_owl2/lib/tk8.6/demos/images/teapot.ppm filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
731
+ mplug_owl2/x86_64-conda-linux-gnu/bin/ld filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
732
+ mplug_owl2/x86_64-conda_cos7-linux-gnu/bin/ld filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
mplug_owl2/lib/pkgconfig/formw.pc ADDED
@@ -0,0 +1,19 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ # pkg-config file generated by gen-pkgconfig
2
+ # vile:makemode
3
+
4
+ prefix=/root/envs/mplug_owl2
5
+ exec_prefix=${prefix}
6
+ libdir=${exec_prefix}/lib
7
+ includedir=${prefix}/include/ncursesw
8
+ abi_version=6
9
+ major_version=6
10
+ version=6.4.20221231
11
+
12
+ Name: formw
13
+ Description: ncurses 6.4 add-on library
14
+ Version: ${version}
15
+ URL: https://invisible-island.net/ncurses
16
+ Requires.private: ncursesw
17
+ Libs: -L/root/envs/mplug_owl2/lib -Wl,-O2 -Wl,--sort-common -Wl,--disable-new-dtags -Wl,--gc-sections -Wl,-rpath,/root/envs/mplug_owl2/lib -Wl,-rpath-link,/root/envs/mplug_owl2/lib -lformw
18
+ Libs.private:
19
+ Cflags: -D_GNU_SOURCE -DNCURSES_WIDECHAR -I${includedir} -I/root/envs/mplug_owl2/include
mplug_owl2/lib/pkgconfig/history.pc ADDED
@@ -0,0 +1,11 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ prefix=/root/envs/mplug_owl2
2
+ exec_prefix=${prefix}
3
+ libdir=${exec_prefix}/lib
4
+ includedir=${prefix}/include
5
+
6
+ Name: History
7
+ Description: Gnu History library for managing previously-entered lines
8
+ URL: http://tiswww.cwru.edu/php/chet/readline/rltop.html
9
+ Version: 8.2
10
+ Libs: -L${libdir} -lhistory
11
+ Cflags: -I${includedir}
mplug_owl2/lib/pkgconfig/ncurses++w.pc ADDED
@@ -0,0 +1,19 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ # pkg-config file generated by gen-pkgconfig
2
+ # vile:makemode
3
+
4
+ prefix=/root/envs/mplug_owl2
5
+ exec_prefix=${prefix}
6
+ libdir=${exec_prefix}/lib
7
+ includedir=${prefix}/include/ncursesw
8
+ abi_version=6
9
+ major_version=6
10
+ version=6.4.20221231
11
+
12
+ Name: ncurses++w
13
+ Description: ncurses 6.4 add-on library
14
+ Version: ${version}
15
+ URL: https://invisible-island.net/ncurses
16
+ Requires.private: panelw, menuw, formw, ncursesw
17
+ Libs: -L/root/envs/mplug_owl2/lib -Wl,-O2 -Wl,--sort-common -Wl,--disable-new-dtags -Wl,--gc-sections -Wl,-rpath,/root/envs/mplug_owl2/lib -Wl,-rpath-link,/root/envs/mplug_owl2/lib -lncurses++w
18
+ Libs.private:
19
+ Cflags: -D_GNU_SOURCE -DNCURSES_WIDECHAR -I${includedir} -I/root/envs/mplug_owl2/include
mplug_owl2/lib/pkgconfig/ncursesw.pc ADDED
@@ -0,0 +1,19 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ # pkg-config file generated by gen-pkgconfig
2
+ # vile:makemode
3
+
4
+ prefix=/root/envs/mplug_owl2
5
+ exec_prefix=${prefix}
6
+ libdir=${exec_prefix}/lib
7
+ includedir=${prefix}/include/ncursesw
8
+ abi_version=6
9
+ major_version=6
10
+ version=6.4.20221231
11
+
12
+ Name: ncursesw
13
+ Description: ncurses 6.4 library
14
+ Version: ${version}
15
+ URL: https://invisible-island.net/ncurses
16
+ Requires.private:
17
+ Libs: -L/root/envs/mplug_owl2/lib -Wl,-O2 -Wl,--sort-common -Wl,--disable-new-dtags -Wl,--gc-sections -Wl,-rpath,/root/envs/mplug_owl2/lib -Wl,-rpath-link,/root/envs/mplug_owl2/lib -lncursesw -ltinfow
18
+ Libs.private:
19
+ Cflags: -D_GNU_SOURCE -DNCURSES_WIDECHAR -I${includedir} -I/root/envs/mplug_owl2/include
mplug_owl2/lib/pkgconfig/openssl.pc ADDED
@@ -0,0 +1,9 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ prefix=/root/envs/mplug_owl2
2
+ exec_prefix=${prefix}
3
+ libdir=${exec_prefix}/lib
4
+ includedir=${prefix}/include
5
+
6
+ Name: OpenSSL
7
+ Description: Secure Sockets Layer and cryptography libraries and tools
8
+ Version: 3.0.16
9
+ Requires: libssl libcrypto
mplug_owl2/lib/pkgconfig/panelw.pc ADDED
@@ -0,0 +1,19 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ # pkg-config file generated by gen-pkgconfig
2
+ # vile:makemode
3
+
4
+ prefix=/root/envs/mplug_owl2
5
+ exec_prefix=${prefix}
6
+ libdir=${exec_prefix}/lib
7
+ includedir=${prefix}/include/ncursesw
8
+ abi_version=6
9
+ major_version=6
10
+ version=6.4.20221231
11
+
12
+ Name: panelw
13
+ Description: ncurses 6.4 add-on library
14
+ Version: ${version}
15
+ URL: https://invisible-island.net/ncurses
16
+ Requires.private: ncursesw
17
+ Libs: -L/root/envs/mplug_owl2/lib -Wl,-O2 -Wl,--sort-common -Wl,--disable-new-dtags -Wl,--gc-sections -Wl,-rpath,/root/envs/mplug_owl2/lib -Wl,-rpath-link,/root/envs/mplug_owl2/lib -lpanelw
18
+ Libs.private:
19
+ Cflags: -D_GNU_SOURCE -DNCURSES_WIDECHAR -I${includedir} -I/root/envs/mplug_owl2/include
mplug_owl2/lib/pkgconfig/python-3.10.pc ADDED
@@ -0,0 +1,13 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ # See: man pkg-config
2
+ prefix=/root/envs/mplug_owl2
3
+ exec_prefix=${prefix}
4
+ libdir=${exec_prefix}/lib
5
+ includedir=${prefix}/include
6
+
7
+ Name: Python
8
+ Description: Build a C extension for Python
9
+ Requires:
10
+ Version: 3.10
11
+ Libs.private: -lcrypt -lpthread -ldl -lutil -lm
12
+ Libs:
13
+ Cflags: -I${includedir}/python3.10
mplug_owl2/lib/pkgconfig/python3-embed.pc ADDED
@@ -0,0 +1,13 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ # See: man pkg-config
2
+ prefix=/root/envs/mplug_owl2
3
+ exec_prefix=${prefix}
4
+ libdir=${exec_prefix}/lib
5
+ includedir=${prefix}/include
6
+
7
+ Name: Python
8
+ Description: Embed Python into an application
9
+ Requires:
10
+ Version: 3.10
11
+ Libs.private: -lcrypt -lpthread -ldl -lutil -lm
12
+ Libs: -L${libdir} -lpython3.10
13
+ Cflags: -I${includedir}/python3.10
mplug_owl2/lib/pkgconfig/tcl.pc ADDED
@@ -0,0 +1,16 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ # tcl pkg-config source file
2
+
3
+ prefix=/root/envs/mplug_owl2
4
+ exec_prefix=/root/envs/mplug_owl2
5
+ libdir=/root/envs/mplug_owl2/lib
6
+ includedir=${prefix}/include
7
+ libfile=libtcl8.6.so
8
+
9
+ Name: Tool Command Language
10
+ Description: Tcl is a powerful, easy-to-learn dynamic programming language, suitable for a wide range of uses.
11
+ URL: https://www.tcl-lang.org/
12
+ Version: 8.6.14
13
+ Requires.private: zlib >= 1.2.3
14
+ Libs: -L${libdir} -ltcl8.6 -ltclstub8.6
15
+ Libs.private: -ldl -lz -lpthread -lm
16
+ Cflags: -I${includedir}
mplug_owl2/lib/pkgconfig/tinfow.pc ADDED
@@ -0,0 +1,19 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ # pkg-config file generated by gen-pkgconfig
2
+ # vile:makemode
3
+
4
+ prefix=/root/envs/mplug_owl2
5
+ exec_prefix=${prefix}
6
+ libdir=${exec_prefix}/lib
7
+ includedir=${prefix}/include/ncursesw
8
+ abi_version=6
9
+ major_version=6
10
+ version=6.4.20221231
11
+
12
+ Name: tinfow
13
+ Description: ncurses 6.4 terminal interface library
14
+ Version: ${version}
15
+ URL: https://invisible-island.net/ncurses
16
+ Requires.private:
17
+ Libs: -L/root/envs/mplug_owl2/lib -Wl,-O2 -Wl,--sort-common -Wl,--disable-new-dtags -Wl,--gc-sections -Wl,-rpath,/root/envs/mplug_owl2/lib -Wl,-rpath-link,/root/envs/mplug_owl2/lib -ltinfow
18
+ Libs.private:
19
+ Cflags: -D_GNU_SOURCE -DNCURSES_WIDECHAR -I${includedir} -I/root/envs/mplug_owl2/include
mplug_owl2/lib/thread2.8.9/libthread2.8.9.so ADDED
Binary file (98.1 kB). View file
 
mplug_owl2/lib/thread2.8.9/pkgIndex.tcl ADDED
@@ -0,0 +1,68 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ # -*- tcl -*-
2
+ # Tcl package index file, version 1.1
3
+ #
4
+
5
+ if {![package vsatisfies [package provide Tcl] 8.4]} {
6
+ # Pre-8.4 Tcl interps we dont support at all. Bye!
7
+ # 9.0+ Tcl interps are only supported on 32-bit platforms.
8
+ if {![package vsatisfies [package provide Tcl] 9.0]
9
+ || ($::tcl_platform(pointerSize) != 4)} {
10
+ return
11
+ }
12
+ }
13
+
14
+ # All Tcl 8.4+ interps can [load] Thread 2.8.9
15
+ #
16
+ # For interps that are not thread-enabled, we still call [package ifneeded].
17
+ # This is contrary to the usual convention, but is a good idea because we
18
+ # cannot imagine any other version of Thread that might succeed in a
19
+ # thread-disabled interp. There's nothing to gain by yielding to other
20
+ # competing callers of [package ifneeded Thread]. On the other hand,
21
+ # deferring the error has the advantage that a script calling
22
+ # [package require Thread] in a thread-disabled interp gets an error message
23
+ # about a thread-disabled interp, instead of the message
24
+ # "can't find package Thread".
25
+
26
+ package ifneeded Thread 2.8.9 [list load [file join $dir libthread2.8.9.so] [string totitle thread]]
27
+
28
+ # package Ttrace uses some support machinery.
29
+
30
+ # In Tcl 8.4 interps we use some older interfaces
31
+ if {![package vsatisfies [package provide Tcl] 8.5]} {
32
+ package ifneeded Ttrace 2.8.9 "
33
+ [list proc thread_source {dir} {
34
+ if {[info exists ::env(TCL_THREAD_LIBRARY)] &&
35
+ [file readable $::env(TCL_THREAD_LIBRARY)/ttrace.tcl]} {
36
+ source $::env(TCL_THREAD_LIBRARY)/ttrace.tcl
37
+ } elseif {[file readable [file join $dir .. lib ttrace.tcl]]} {
38
+ source [file join $dir .. lib ttrace.tcl]
39
+ } elseif {[file readable [file join $dir ttrace.tcl]]} {
40
+ source [file join $dir ttrace.tcl]
41
+ }
42
+ if {[namespace which ::ttrace::update] ne ""} {
43
+ ::ttrace::update
44
+ }
45
+ }]
46
+ [list thread_source $dir]
47
+ [list rename thread_source {}]"
48
+ return
49
+ }
50
+
51
+ # In Tcl 8.5+ interps; use [::apply]
52
+
53
+ package ifneeded Ttrace 2.8.9 [list ::apply {{dir} {
54
+ if {[info exists ::env(TCL_THREAD_LIBRARY)] &&
55
+ [file readable $::env(TCL_THREAD_LIBRARY)/ttrace.tcl]} {
56
+ source $::env(TCL_THREAD_LIBRARY)/ttrace.tcl
57
+ } elseif {[file readable [file join $dir .. lib ttrace.tcl]]} {
58
+ source [file join $dir .. lib ttrace.tcl]
59
+ } elseif {[file readable [file join $dir ttrace.tcl]]} {
60
+ source [file join $dir ttrace.tcl]
61
+ }
62
+ if {[namespace which ::ttrace::update] ne ""} {
63
+ ::ttrace::update
64
+ }
65
+ }} $dir]
66
+
67
+
68
+
mplug_owl2/lib/thread2.8.9/ttrace.tcl ADDED
@@ -0,0 +1,942 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ #
2
+ # ttrace.tcl --
3
+ #
4
+ # Copyright (C) 2003 Zoran Vasiljevic, Archiware GmbH. All Rights Reserved.
5
+ #
6
+ # See the file "license.terms" for information on usage and redistribution of
7
+ # this file, and for a DISCLAIMER OF ALL WARRANTIES.
8
+ # ----------------------------------------------------------------------------
9
+ #
10
+ # User level commands:
11
+ #
12
+ # ttrace::eval top-level wrapper (ttrace-savvy eval)
13
+ # ttrace::enable activates registered Tcl command traces
14
+ # ttrace::disable terminates tracing of Tcl commands
15
+ # ttrace::isenabled returns true if ttrace is enabled
16
+ # ttrace::cleanup bring the interp to a pristine state
17
+ # ttrace::update update interp to the latest trace epoch
18
+ # ttrace::config setup some configuration options
19
+ # ttrace::getscript returns a script for initializing interps
20
+ #
21
+ # Commands used for/from trace callbacks:
22
+ #
23
+ # ttrace::atenable register callback to be done at trace enable
24
+ # ttrace::atdisable register callback to be done at trace disable
25
+ # ttrace::addtrace register user-defined tracer callback
26
+ # ttrace::addscript register user-defined script generator
27
+ # ttrace::addresolver register user-defined command resolver
28
+ # ttrace::addcleanup register user-defined cleanup procedures
29
+ # ttrace::addentry adds one entry into the named trace store
30
+ # ttrace::getentry returns the entry value from the named store
31
+ # ttrace::delentry removes the entry from the named store
32
+ # ttrace::getentries returns all entries from the named store
33
+ # ttrace::preload register procedures to be preloaded always
34
+ #
35
+ #
36
+ # Limitations:
37
+ #
38
+ # o. [namespace forget] is still not implemented
39
+ # o. [namespace origin cmd] breaks if cmd is not already defined
40
+ #
41
+ # I left this deliberately. I didn't want to override the [namespace]
42
+ # command in order to avoid potential slowdown.
43
+ #
44
+
45
+ namespace eval ttrace {
46
+
47
+ # Setup some compatibility wrappers
48
+ if {[info commands nsv_set] != ""} {
49
+ variable tvers 0
50
+ variable mutex ns_mutex
51
+ variable elock [$mutex create traceepochmutex]
52
+ # Import the underlying API; faster than recomputing
53
+ interp alias {} [namespace current]::_array {} nsv_array
54
+ interp alias {} [namespace current]::_incr {} nsv_incr
55
+ interp alias {} [namespace current]::_lappend {} nsv_lappend
56
+ interp alias {} [namespace current]::_names {} nsv_names
57
+ interp alias {} [namespace current]::_set {} nsv_set
58
+ interp alias {} [namespace current]::_unset {} nsv_unset
59
+ } elseif {![catch {
60
+ variable tvers [package require Thread]
61
+ }]} {
62
+ variable mutex thread::mutex
63
+ variable elock [$mutex create]
64
+ # Import the underlying API; faster than recomputing
65
+ interp alias {} [namespace current]::_array {} tsv::array
66
+ interp alias {} [namespace current]::_incr {} tsv::incr
67
+ interp alias {} [namespace current]::_lappend {} tsv::lappend
68
+ interp alias {} [namespace current]::_names {} tsv::names
69
+ interp alias {} [namespace current]::_set {} tsv::set
70
+ interp alias {} [namespace current]::_unset {} tsv::unset
71
+ } else {
72
+ error "requires NaviServer/AOLserver or Tcl threading extension"
73
+ }
74
+
75
+ # Keep in sync with the Thread package
76
+ package provide Ttrace 2.8.9
77
+
78
+ # Package variables
79
+ variable resolvers "" ; # List of registered resolvers
80
+ variable tracers "" ; # List of registered cmd tracers
81
+ variable scripts "" ; # List of registered script makers
82
+ variable enables "" ; # List of trace-enable callbacks
83
+ variable disables "" ; # List of trace-disable callbacks
84
+ variable preloads "" ; # List of procedure names to preload
85
+ variable enabled 0 ; # True if trace is enabled
86
+ variable config ; # Array with config options
87
+
88
+ variable epoch -1 ; # The initialization epoch
89
+ variable cleancnt 0 ; # Counter of registered cleaners
90
+
91
+ # Package private namespaces
92
+ namespace eval resolve "" ; # Commands for resolving commands
93
+ namespace eval trace "" ; # Commands registered for tracing
94
+ namespace eval enable "" ; # Commands invoked at trace enable
95
+ namespace eval disable "" ; # Commands invoked at trace disable
96
+ namespace eval script "" ; # Commands for generating scripts
97
+
98
+ # Exported commands
99
+ namespace export unknown
100
+
101
+ # Initialize ttrace shared state
102
+ if {[_array exists ttrace] == 0} {
103
+ _set ttrace lastepoch $epoch
104
+ _set ttrace epochlist ""
105
+ }
106
+
107
+ # Initially, allow creation of epochs
108
+ set config(-doepochs) 1
109
+
110
+ proc eval {cmd args} {
111
+ enable
112
+ set code [catch {uplevel 1 [concat $cmd $args]} result]
113
+ disable
114
+ if {$code == 0} {
115
+ if {[llength [info commands ns_ictl]]} {
116
+ ns_ictl save [getscript]
117
+ } else {
118
+ thread::broadcast {
119
+ package require Ttrace
120
+ ttrace::update
121
+ }
122
+ }
123
+ }
124
+ return -code $code \
125
+ -errorinfo $::errorInfo -errorcode $::errorCode $result
126
+ }
127
+
128
+ proc config {args} {
129
+ variable config
130
+ if {[llength $args] == 0} {
131
+ array get config
132
+ } elseif {[llength $args] == 1} {
133
+ set opt [lindex $args 0]
134
+ set config($opt)
135
+ } else {
136
+ set opt [lindex $args 0]
137
+ set val [lindex $args 1]
138
+ set config($opt) $val
139
+ }
140
+ }
141
+
142
+ proc enable {} {
143
+ variable config
144
+ variable tracers
145
+ variable enables
146
+ variable enabled
147
+ incr enabled 1
148
+ if {$enabled > 1} {
149
+ return
150
+ }
151
+ if {$config(-doepochs) != 0} {
152
+ variable epoch [_newepoch]
153
+ }
154
+ set nsp [namespace current]
155
+ foreach enabler $enables {
156
+ enable::_$enabler
157
+ }
158
+ foreach trace $tracers {
159
+ if {[info commands $trace] != ""} {
160
+ trace add execution $trace leave ${nsp}::trace::_$trace
161
+ }
162
+ }
163
+ }
164
+
165
+ proc disable {} {
166
+ variable enabled
167
+ variable tracers
168
+ variable disables
169
+ incr enabled -1
170
+ if {$enabled > 0} {
171
+ return
172
+ }
173
+ set nsp [namespace current]
174
+ foreach disabler $disables {
175
+ disable::_$disabler
176
+ }
177
+ foreach trace $tracers {
178
+ if {[info commands $trace] != ""} {
179
+ trace remove execution $trace leave ${nsp}::trace::_$trace
180
+ }
181
+ }
182
+ }
183
+
184
+ proc isenabled {} {
185
+ variable enabled
186
+ expr {$enabled > 0}
187
+ }
188
+
189
+ proc update {{from -1}} {
190
+ if {$from < 0} {
191
+ variable epoch [_set ttrace lastepoch]
192
+ } else {
193
+ if {[lsearch [_set ttrace epochlist] $from] < 0} {
194
+ error "no such epoch: $from"
195
+ }
196
+ variable epoch $from
197
+ }
198
+ uplevel 1 [getscript]
199
+ }
200
+
201
+ proc getscript {} {
202
+ variable preloads
203
+ variable epoch
204
+ variable scripts
205
+ append script [_serializensp] \n
206
+ append script "::namespace eval [namespace current] {" \n
207
+ append script "::namespace export unknown" \n
208
+ append script "_useepoch $epoch" \n
209
+ append script "}" \n
210
+ foreach cmd $preloads {
211
+ append script [_serializeproc $cmd] \n
212
+ }
213
+ foreach maker $scripts {
214
+ append script [script::_$maker]
215
+ }
216
+ return $script
217
+ }
218
+
219
+ proc cleanup {args} {
220
+ foreach cmd [info commands resolve::cleaner_*] {
221
+ uplevel 1 $cmd $args
222
+ }
223
+ }
224
+
225
+ proc preload {cmd} {
226
+ variable preloads
227
+ if {[lsearch $preloads $cmd] < 0} {
228
+ lappend preloads $cmd
229
+ }
230
+ }
231
+
232
+ proc atenable {cmd arglist body} {
233
+ variable enables
234
+ if {[lsearch $enables $cmd] < 0} {
235
+ lappend enables $cmd
236
+ set cmd [namespace current]::enable::_$cmd
237
+ proc $cmd $arglist $body
238
+ return $cmd
239
+ }
240
+ }
241
+
242
+ proc atdisable {cmd arglist body} {
243
+ variable disables
244
+ if {[lsearch $disables $cmd] < 0} {
245
+ lappend disables $cmd
246
+ set cmd [namespace current]::disable::_$cmd
247
+ proc $cmd $arglist $body
248
+ return $cmd
249
+ }
250
+ }
251
+
252
+ proc addtrace {cmd arglist body} {
253
+ variable tracers
254
+ if {[lsearch $tracers $cmd] < 0} {
255
+ lappend tracers $cmd
256
+ set tracer [namespace current]::trace::_$cmd
257
+ proc $tracer $arglist $body
258
+ if {[isenabled]} {
259
+ trace add execution $cmd leave $tracer
260
+ }
261
+ return $tracer
262
+ }
263
+ }
264
+
265
+ proc addscript {cmd body} {
266
+ variable scripts
267
+ if {[lsearch $scripts $cmd] < 0} {
268
+ lappend scripts $cmd
269
+ set cmd [namespace current]::script::_$cmd
270
+ proc $cmd args $body
271
+ return $cmd
272
+ }
273
+ }
274
+
275
+ proc addresolver {cmd arglist body} {
276
+ variable resolvers
277
+ if {[lsearch $resolvers $cmd] < 0} {
278
+ lappend resolvers $cmd
279
+ set cmd [namespace current]::resolve::$cmd
280
+ proc $cmd $arglist $body
281
+ return $cmd
282
+ }
283
+ }
284
+
285
+ proc addcleanup {body} {
286
+ variable cleancnt
287
+ set cmd [namespace current]::resolve::cleaner_[incr cleancnt]
288
+ proc $cmd args $body
289
+ return $cmd
290
+ }
291
+
292
+ proc addentry {cmd var val} {
293
+ variable epoch
294
+ _set ${epoch}-$cmd $var $val
295
+ }
296
+
297
+ proc delentry {cmd var} {
298
+ variable epoch
299
+ set ei $::errorInfo
300
+ set ec $::errorCode
301
+ catch {_unset ${epoch}-$cmd $var}
302
+ set ::errorInfo $ei
303
+ set ::errorCode $ec
304
+ }
305
+
306
+ proc getentry {cmd var} {
307
+ variable epoch
308
+ set ei $::errorInfo
309
+ set ec $::errorCode
310
+ if {[catch {_set ${epoch}-$cmd $var} val]} {
311
+ set ::errorInfo $ei
312
+ set ::errorCode $ec
313
+ set val ""
314
+ }
315
+ return $val
316
+ }
317
+
318
+ proc getentries {cmd {pattern *}} {
319
+ variable epoch
320
+ _array names ${epoch}-$cmd $pattern
321
+ }
322
+
323
+ proc unknown {args} {
324
+ set cmd [lindex $args 0]
325
+ if {[uplevel 1 ttrace::_resolve [list $cmd]]} {
326
+ set c [catch {uplevel 1 $cmd [lrange $args 1 end]} r]
327
+ } else {
328
+ set c [catch {uplevel 1 ::tcl::unknown $args} r]
329
+ }
330
+ return -code $c -errorcode $::errorCode -errorinfo $::errorInfo $r
331
+ }
332
+
333
+ proc _resolve {cmd} {
334
+ variable resolvers
335
+ foreach resolver $resolvers {
336
+ if {[uplevel 1 [info comm resolve::$resolver] [list $cmd]]} {
337
+ return 1
338
+ }
339
+ }
340
+ return 0
341
+ }
342
+
343
+ proc _getthread {} {
344
+ if {[info commands ns_thread] == ""} {
345
+ thread::id
346
+ } else {
347
+ ns_thread getid
348
+ }
349
+ }
350
+
351
+ proc _getthreads {} {
352
+ if {[info commands ns_thread] == ""} {
353
+ return [thread::names]
354
+ } else {
355
+ foreach entry [ns_info threads] {
356
+ lappend threads [lindex $entry 2]
357
+ }
358
+ return $threads
359
+ }
360
+ }
361
+
362
+ proc _newepoch {} {
363
+ variable elock
364
+ variable mutex
365
+ $mutex lock $elock
366
+ set old [_set ttrace lastepoch]
367
+ set new [_incr ttrace lastepoch]
368
+ _lappend ttrace $new [_getthread]
369
+ if {$old >= 0} {
370
+ _copyepoch $old $new
371
+ _delepochs
372
+ }
373
+ _lappend ttrace epochlist $new
374
+ $mutex unlock $elock
375
+ return $new
376
+ }
377
+
378
+ proc _copyepoch {old new} {
379
+ foreach var [_names $old-*] {
380
+ set cmd [lindex [split $var -] 1]
381
+ _array reset $new-$cmd [_array get $var]
382
+ }
383
+ }
384
+
385
+ proc _delepochs {} {
386
+ set tlist [_getthreads]
387
+ set elist ""
388
+ foreach epoch [_set ttrace epochlist] {
389
+ if {[_dropepoch $epoch $tlist] == 0} {
390
+ lappend elist $epoch
391
+ } else {
392
+ _unset ttrace $epoch
393
+ }
394
+ }
395
+ _set ttrace epochlist $elist
396
+ }
397
+
398
+ proc _dropepoch {epoch threads} {
399
+ set self [_getthread]
400
+ foreach tid [_set ttrace $epoch] {
401
+ if {$tid != $self && [lsearch $threads $tid] >= 0} {
402
+ lappend alive $tid
403
+ }
404
+ }
405
+ if {[info exists alive]} {
406
+ _set ttrace $epoch $alive
407
+ return 0
408
+ } else {
409
+ foreach var [_names $epoch-*] {
410
+ _unset $var
411
+ }
412
+ return 1
413
+ }
414
+ }
415
+
416
+ proc _useepoch {epoch} {
417
+ if {$epoch >= 0} {
418
+ set tid [_getthread]
419
+ if {[lsearch [_set ttrace $epoch] $tid] == -1} {
420
+ _lappend ttrace $epoch $tid
421
+ }
422
+ }
423
+ }
424
+
425
+ proc _serializeproc {cmd} {
426
+ set dargs [info args $cmd]
427
+ set pbody [info body $cmd]
428
+ set pargs ""
429
+ foreach arg $dargs {
430
+ if {![info default $cmd $arg def]} {
431
+ lappend pargs $arg
432
+ } else {
433
+ lappend pargs [list $arg $def]
434
+ }
435
+ }
436
+ set nsp [namespace qual $cmd]
437
+ if {$nsp == ""} {
438
+ set nsp "::"
439
+ }
440
+ append res [list ::namespace eval $nsp] " {" \n
441
+ append res [list ::proc [namespace tail $cmd] $pargs $pbody] \n
442
+ append res "}" \n
443
+ }
444
+
445
+ proc _serializensp {{nsp ""} {result _}} {
446
+ upvar $result res
447
+ if {$nsp == ""} {
448
+ set nsp [namespace current]
449
+ }
450
+ append res [list ::namespace eval $nsp] " {" \n
451
+ foreach var [info vars ${nsp}::*] {
452
+ set vname [namespace tail $var]
453
+ if {[array exists $var] == 0} {
454
+ append res [list ::variable $vname [set $var]] \n
455
+ } else {
456
+ append res [list ::variable $vname] \n
457
+ append res [list ::array set $vname [array get $var]] \n
458
+ }
459
+ }
460
+ foreach cmd [info procs ${nsp}::*] {
461
+ append res [_serializeproc $cmd] \n
462
+ }
463
+ append res "}" \n
464
+ foreach nn [namespace children $nsp] {
465
+ _serializensp $nn res
466
+ }
467
+ return $res
468
+ }
469
+ }
470
+
471
+ #
472
+ # The code below is ment to be run once during the application start. It
473
+ # provides implementation of tracing callbacks for some Tcl commands. Users
474
+ # can supply their own tracer implementations on-the-fly.
475
+ #
476
+ # The code below will create traces for the following Tcl commands:
477
+ # "namespace", "variable", "load", "proc" and "rename"
478
+ #
479
+ # Also, the Tcl object extension XOTcl 1.1.0 is handled and all XOTcl related
480
+ # things, like classes and objects are traced (many thanks to Gustaf Neumann
481
+ # from XOTcl for his kind help and support).
482
+ #
483
+
484
+ eval {
485
+
486
+ #
487
+ # Register the "load" trace. This will create the following key/value pair
488
+ # in the "load" store:
489
+ #
490
+ # --- key ---- --- value ---
491
+ # <path_of_loaded_image> <name_of_the_init_proc>
492
+ #
493
+ # We normally need only the name_of_the_init_proc for being able to load
494
+ # the package in other interpreters, but we store the path to the image
495
+ # file as well.
496
+ #
497
+
498
+ ttrace::addtrace load {cmdline code args} {
499
+ if {$code != 0} {
500
+ return
501
+ }
502
+ set image [lindex $cmdline 1]
503
+ set initp [lindex $cmdline 2]
504
+ if {$initp == ""} {
505
+ foreach pkg [info loaded] {
506
+ if {[lindex $pkg 0] == $image} {
507
+ set initp [lindex $pkg 1]
508
+ }
509
+ }
510
+ }
511
+ ttrace::addentry load $image $initp
512
+ }
513
+
514
+ ttrace::addscript load {
515
+ append res "\n"
516
+ foreach entry [ttrace::getentries load] {
517
+ set initp [ttrace::getentry load $entry]
518
+ append res "::load {} $initp" \n
519
+ }
520
+ return $res
521
+ }
522
+
523
+ #
524
+ # Register the "namespace" trace. This will create the following key/value
525
+ # entry in "namespace" store:
526
+ #
527
+ # --- key ---- --- value ---
528
+ # ::fully::qualified::namespace 1
529
+ #
530
+ # It will also fill the "proc" store for procedures and commands imported
531
+ # in this namespace with following:
532
+ #
533
+ # --- key ---- --- value ---
534
+ # ::fully::qualified::proc [list <ns> "" ""]
535
+ #
536
+ # The <ns> is the name of the namespace where the command or procedure is
537
+ # imported from.
538
+ #
539
+
540
+ ttrace::addtrace namespace {cmdline code args} {
541
+ if {$code != 0} {
542
+ return
543
+ }
544
+ set nop [lindex $cmdline 1]
545
+ set cns [uplevel 1 namespace current]
546
+ if {$cns == "::"} {
547
+ set cns ""
548
+ }
549
+ switch -glob $nop {
550
+ eva* {
551
+ set nsp [lindex $cmdline 2]
552
+ if {![string match "::*" $nsp]} {
553
+ set nsp ${cns}::$nsp
554
+ }
555
+ ttrace::addentry namespace $nsp 1
556
+ }
557
+ imp* {
558
+ # - parse import arguments (skip opt "-force")
559
+ set opts [lrange $cmdline 2 end]
560
+ if {[string match "-fo*" [lindex $opts 0]]} {
561
+ set opts [lrange $cmdline 3 end]
562
+ }
563
+ # - register all imported procs and commands
564
+ foreach opt $opts {
565
+ if {![string match "::*" [::namespace qual $opt]]} {
566
+ set opt ${cns}::$opt
567
+ }
568
+ # - first import procs
569
+ foreach entry [ttrace::getentries proc $opt] {
570
+ set cmd ${cns}::[::namespace tail $entry]
571
+ set nsp [::namespace qual $entry]
572
+ set done($cmd) 1
573
+ set entry [list 0 $nsp "" ""]
574
+ ttrace::addentry proc $cmd $entry
575
+ }
576
+
577
+ # - then import commands
578
+ foreach entry [info commands $opt] {
579
+ set cmd ${cns}::[::namespace tail $entry]
580
+ set nsp [::namespace qual $entry]
581
+ if {[info exists done($cmd)] == 0} {
582
+ set entry [list 0 $nsp "" ""]
583
+ ttrace::addentry proc $cmd $entry
584
+ }
585
+ }
586
+ }
587
+ }
588
+ }
589
+ }
590
+
591
+ ttrace::addscript namespace {
592
+ append res \n
593
+ foreach entry [ttrace::getentries namespace] {
594
+ append res "::namespace eval $entry {}" \n
595
+ }
596
+ return $res
597
+ }
598
+
599
+ #
600
+ # Register the "variable" trace. This will create the following key/value
601
+ # entry in the "variable" store:
602
+ #
603
+ # --- key ---- --- value ---
604
+ # ::fully::qualified::variable 1
605
+ #
606
+ # The variable value itself is ignored at the time of
607
+ # trace/collection. Instead, we take the real value at the time of script
608
+ # generation.
609
+ #
610
+
611
+ ttrace::addtrace variable {cmdline code args} {
612
+ if {$code != 0} {
613
+ return
614
+ }
615
+ set opts [lrange $cmdline 1 end]
616
+ if {[llength $opts]} {
617
+ set cns [uplevel 1 namespace current]
618
+ if {$cns == "::"} {
619
+ set cns ""
620
+ }
621
+ foreach {var val} $opts {
622
+ if {![string match "::*" $var]} {
623
+ set var ${cns}::$var
624
+ }
625
+ ttrace::addentry variable $var 1
626
+ }
627
+ }
628
+ }
629
+
630
+ ttrace::addscript variable {
631
+ append res \n
632
+ foreach entry [ttrace::getentries variable] {
633
+ set cns [namespace qual $entry]
634
+ set var [namespace tail $entry]
635
+ append res "::namespace eval $cns {" \n
636
+ append res "::variable $var"
637
+ if {[array exists $entry]} {
638
+ append res "\n::array set $var [list [array get $entry]]" \n
639
+ } elseif {[info exists $entry]} {
640
+ append res " [list [set $entry]]" \n
641
+ } else {
642
+ append res \n
643
+ }
644
+ append res "}" \n
645
+ }
646
+ return $res
647
+ }
648
+
649
+
650
+ #
651
+ # Register the "rename" trace. It will create the following key/value pair
652
+ # in "rename" store:
653
+ #
654
+ # --- key ---- --- value ---
655
+ # ::fully::qualified::old ::fully::qualified::new
656
+ #
657
+ # The "new" value may be empty, for commands that have been deleted. In
658
+ # such cases we also remove any traced procedure definitions.
659
+ #
660
+
661
+ ttrace::addtrace rename {cmdline code args} {
662
+ if {$code != 0} {
663
+ return
664
+ }
665
+ set cns [uplevel 1 namespace current]
666
+ if {$cns == "::"} {
667
+ set cns ""
668
+ }
669
+ set old [lindex $cmdline 1]
670
+ if {![string match "::*" $old]} {
671
+ set old ${cns}::$old
672
+ }
673
+ set new [lindex $cmdline 2]
674
+ if {$new != ""} {
675
+ if {![string match "::*" $new]} {
676
+ set new ${cns}::$new
677
+ }
678
+ ttrace::addentry rename $old $new
679
+ } else {
680
+ ttrace::delentry proc $old
681
+ }
682
+ }
683
+
684
+ ttrace::addscript rename {
685
+ append res \n
686
+ foreach old [ttrace::getentries rename] {
687
+ set new [ttrace::getentry rename $old]
688
+ append res "::rename $old {$new}" \n
689
+ }
690
+ return $res
691
+ }
692
+
693
+ #
694
+ # Register the "proc" trace. This will create the following key/value pair
695
+ # in the "proc" store:
696
+ #
697
+ # --- key ---- --- value ---
698
+ # ::fully::qualified::proc [list <epoch> <ns> <arglist> <body>]
699
+ #
700
+ # The <epoch> chages anytime one (re)defines a proc. The <ns> is the
701
+ # namespace where the command was imported from. If empty, the <arglist>
702
+ # and <body> will hold the actual procedure definition. See the
703
+ # "namespace" tracer implementation also.
704
+ #
705
+
706
+ ttrace::addtrace proc {cmdline code args} {
707
+ if {$code != 0} {
708
+ return
709
+ }
710
+ set cns [uplevel 1 namespace current]
711
+ if {$cns == "::"} {
712
+ set cns ""
713
+ }
714
+ set cmd [lindex $cmdline 1]
715
+ if {![string match "::*" $cmd]} {
716
+ set cmd ${cns}::$cmd
717
+ }
718
+ set dargs [info args $cmd]
719
+ set pbody [info body $cmd]
720
+ set pargs ""
721
+ foreach arg $dargs {
722
+ if {![info default $cmd $arg def]} {
723
+ lappend pargs $arg
724
+ } else {
725
+ lappend pargs [list $arg $def]
726
+ }
727
+ }
728
+ set pdef [ttrace::getentry proc $cmd]
729
+ if {$pdef == ""} {
730
+ set epoch -1 ; # never traced before
731
+ } else {
732
+ set epoch [lindex $pdef 0]
733
+ }
734
+ ttrace::addentry proc $cmd [list [incr epoch] "" $pargs $pbody]
735
+ }
736
+
737
+ ttrace::addscript proc {
738
+ return {
739
+ if {[info command ::tcl::unknown] == ""} {
740
+ rename ::unknown ::tcl::unknown
741
+ namespace import -force ::ttrace::unknown
742
+ }
743
+ if {[info command ::tcl::info] == ""} {
744
+ rename ::info ::tcl::info
745
+ }
746
+ proc ::info args {
747
+ set cmd [lindex $args 0]
748
+ set hit [lsearch -glob {commands procs args default body} $cmd*]
749
+ if {$hit > 1} {
750
+ if {[catch {uplevel 1 ::tcl::info $args}]} {
751
+ uplevel 1 ttrace::_resolve [list [lindex $args 1]]
752
+ }
753
+ return [uplevel 1 ::tcl::info $args]
754
+ }
755
+ if {$hit == -1} {
756
+ return [uplevel 1 ::tcl::info $args]
757
+ }
758
+ set cns [uplevel 1 namespace current]
759
+ if {$cns == "::"} {
760
+ set cns ""
761
+ }
762
+ set pat [lindex $args 1]
763
+ if {![string match "::*" $pat]} {
764
+ set pat ${cns}::$pat
765
+ }
766
+ set fns [ttrace::getentries proc $pat]
767
+ if {[string match $cmd* commands]} {
768
+ set fns [concat $fns [ttrace::getentries xotcl $pat]]
769
+ }
770
+ foreach entry $fns {
771
+ if {$cns != [namespace qual $entry]} {
772
+ set lazy($entry) 1
773
+ } else {
774
+ set lazy([namespace tail $entry]) 1
775
+ }
776
+ }
777
+ foreach entry [uplevel 1 ::tcl::info $args] {
778
+ set lazy($entry) 1
779
+ }
780
+ array names lazy
781
+ }
782
+ }
783
+ }
784
+
785
+ #
786
+ # Register procedure resolver. This will try to resolve the command in the
787
+ # current namespace first, and if not found, in global namespace. It also
788
+ # handles commands imported from other namespaces.
789
+ #
790
+
791
+ ttrace::addresolver resolveprocs {cmd {export 0}} {
792
+ set cns [uplevel 1 namespace current]
793
+ set name [namespace tail $cmd]
794
+ if {$cns == "::"} {
795
+ set cns ""
796
+ }
797
+ if {![string match "::*" $cmd]} {
798
+ set ncmd ${cns}::$cmd
799
+ set gcmd ::$cmd
800
+ } else {
801
+ set ncmd $cmd
802
+ set gcmd $cmd
803
+ }
804
+ set pdef [ttrace::getentry proc $ncmd]
805
+ if {$pdef == ""} {
806
+ set pdef [ttrace::getentry proc $gcmd]
807
+ if {$pdef == ""} {
808
+ return 0
809
+ }
810
+ set cmd $gcmd
811
+ } else {
812
+ set cmd $ncmd
813
+ }
814
+ set epoch [lindex $pdef 0]
815
+ set pnsp [lindex $pdef 1]
816
+ if {$pnsp != ""} {
817
+ set nsp [namespace qual $cmd]
818
+ if {$nsp == ""} {
819
+ set nsp ::
820
+ }
821
+ set cmd ${pnsp}::$name
822
+ if {[resolveprocs $cmd 1] == 0 && [info commands $cmd] == ""} {
823
+ return 0
824
+ }
825
+ namespace eval $nsp "namespace import -force $cmd"
826
+ } else {
827
+ uplevel 0 [list ::proc $cmd [lindex $pdef 2] [lindex $pdef 3]]
828
+ if {$export} {
829
+ set nsp [namespace qual $cmd]
830
+ if {$nsp == ""} {
831
+ set nsp ::
832
+ }
833
+ namespace eval $nsp "namespace export $name"
834
+ }
835
+ }
836
+ variable resolveproc
837
+ set resolveproc($cmd) $epoch
838
+ return 1
839
+ }
840
+
841
+ #
842
+ # For XOTcl, the entire item introspection/tracing is delegated to XOTcl
843
+ # itself. The xotcl store is filled with this:
844
+ #
845
+ # --- key ---- --- value ---
846
+ # ::fully::qualified::item <body>
847
+ #
848
+ # The <body> is the script used to generate the entire item (class,
849
+ # object). Note that we do not fill in this during code tracing. It is
850
+ # done during the script generation. In this step, only the placeholder is
851
+ # set.
852
+ #
853
+ # NOTE: we assume all XOTcl commands are imported in global namespace
854
+ #
855
+
856
+ ttrace::atenable XOTclEnabler {args} {
857
+ if {[info commands ::xotcl::Class] == ""} {
858
+ return
859
+ }
860
+ if {[info commands ::xotcl::_creator] == ""} {
861
+ ::xotcl::Class create ::xotcl::_creator -instproc create {args} {
862
+ set result [next]
863
+ if {![string match ::xotcl::_* $result]} {
864
+ ttrace::addentry xotcl $result ""
865
+ }
866
+ return $result
867
+ }
868
+ }
869
+ ::xotcl::Class instmixin ::xotcl::_creator
870
+ }
871
+
872
+ ttrace::atdisable XOTclDisabler {args} {
873
+ if { [info commands ::xotcl::Class] == ""
874
+ || [info commands ::xotcl::_creator] == ""} {
875
+ return
876
+ }
877
+ ::xotcl::Class instmixin ""
878
+ ::xotcl::_creator destroy
879
+ }
880
+
881
+ set resolver [ttrace::addresolver resolveclasses {classname} {
882
+ set cns [uplevel 1 namespace current]
883
+ set script [ttrace::getentry xotcl $classname]
884
+ if {$script == ""} {
885
+ set name [namespace tail $classname]
886
+ if {$cns == "::"} {
887
+ set script [ttrace::getentry xotcl ::$name]
888
+ } else {
889
+ set script [ttrace::getentry xotcl ${cns}::$name]
890
+ if {$script == ""} {
891
+ set script [ttrace::getentry xotcl ::$name]
892
+ }
893
+ }
894
+ if {$script == ""} {
895
+ return 0
896
+ }
897
+ }
898
+ uplevel 1 [list namespace eval $cns $script]
899
+ return 1
900
+ }]
901
+
902
+ ttrace::addscript xotcl [subst -nocommands {
903
+ if {![catch {Serializer new} ss]} {
904
+ foreach entry [ttrace::getentries xotcl] {
905
+ if {[ttrace::getentry xotcl \$entry] == ""} {
906
+ ttrace::addentry xotcl \$entry [\$ss serialize \$entry]
907
+ }
908
+ }
909
+ \$ss destroy
910
+ return {::xotcl::Class proc __unknown name {$resolver \$name}}
911
+ }
912
+ }]
913
+
914
+ #
915
+ # Register callback to be called on cleanup. This will trash lazily loaded
916
+ # procs which have changed since.
917
+ #
918
+
919
+ ttrace::addcleanup {
920
+ variable resolveproc
921
+ foreach cmd [array names resolveproc] {
922
+ set def [ttrace::getentry proc $cmd]
923
+ if {$def != ""} {
924
+ set new [lindex $def 0]
925
+ set old $resolveproc($cmd)
926
+ if {[info command $cmd] != "" && $new != $old} {
927
+ catch {rename $cmd ""}
928
+ }
929
+ }
930
+ }
931
+ }
932
+ }
933
+
934
+ # EOF
935
+ return
936
+
937
+ # Local Variables:
938
+ # mode: tcl
939
+ # fill-column: 78
940
+ # tab-width: 8
941
+ # indent-tabs-mode: nil
942
+ # End:
mplug_owl2/lib/tk8.6/demos/arrow.tcl ADDED
@@ -0,0 +1,241 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ # arrow.tcl --
2
+ #
3
+ # This demonstration script creates a canvas widget that displays a
4
+ # large line with an arrowhead whose shape can be edited interactively.
5
+
6
+ if {![info exists widgetDemo]} {
7
+ error "This script should be run from the \"widget\" demo."
8
+ }
9
+
10
+ package require Tk
11
+
12
+ # arrowSetup --
13
+ # This procedure regenerates all the text and graphics in the canvas
14
+ # window. It's called when the canvas is initially created, and also
15
+ # whenever any of the parameters of the arrow head are changed
16
+ # interactively.
17
+ #
18
+ # Arguments:
19
+ # c - Name of the canvas widget.
20
+
21
+ proc arrowSetup c {
22
+ upvar #0 demo_arrowInfo v
23
+
24
+ # Remember the current box, if there is one.
25
+
26
+ set tags [$c gettags current]
27
+ if {$tags != ""} {
28
+ set cur [lindex $tags [lsearch -glob $tags box?]]
29
+ } else {
30
+ set cur ""
31
+ }
32
+
33
+ # Create the arrow and outline.
34
+
35
+ $c delete all
36
+ eval {$c create line $v(x1) $v(y) $v(x2) $v(y) -arrow last \
37
+ -width [expr {10*$v(width)}] -arrowshape [list \
38
+ [expr {10*$v(a)}] [expr {10*$v(b)}] [expr {10*$v(c)}]]} \
39
+ $v(bigLineStyle)
40
+ set xtip [expr {$v(x2)-10*$v(b)}]
41
+ set deltaY [expr {10*$v(c)+5*$v(width)}]
42
+ $c create line $v(x2) $v(y) $xtip [expr {$v(y)+$deltaY}] \
43
+ [expr {$v(x2)-10*$v(a)}] $v(y) $xtip [expr {$v(y)-$deltaY}] \
44
+ $v(x2) $v(y) -width 2 -capstyle round -joinstyle round
45
+
46
+ # Create the boxes for reshaping the line and arrowhead.
47
+
48
+ eval {$c create rect [expr {$v(x2)-10*$v(a)-5}] [expr {$v(y)-5}] \
49
+ [expr {$v(x2)-10*$v(a)+5}] [expr {$v(y)+5}] \
50
+ -tags {box1 box}} $v(boxStyle)
51
+ eval {$c create rect [expr {$xtip-5}] [expr {$v(y)-$deltaY-5}] \
52
+ [expr {$xtip+5}] [expr {$v(y)-$deltaY+5}] \
53
+ -tags {box2 box}} $v(boxStyle)
54
+ eval {$c create rect [expr {$v(x1)-5}] [expr {$v(y)-5*$v(width)-5}] \
55
+ [expr {$v(x1)+5}] [expr {$v(y)-5*$v(width)+5}] \
56
+ -tags {box3 box}} $v(boxStyle)
57
+ if {$cur != ""} {
58
+ eval $c itemconfigure $cur $v(activeStyle)
59
+ }
60
+
61
+ # Create three arrows in actual size with the same parameters
62
+
63
+ $c create line [expr {$v(x2)+50}] 0 [expr {$v(x2)+50}] 1000 \
64
+ -width 2
65
+ set tmp [expr {$v(x2)+100}]
66
+ $c create line $tmp [expr {$v(y)-125}] $tmp [expr {$v(y)-75}] \
67
+ -width $v(width) \
68
+ -arrow both -arrowshape "$v(a) $v(b) $v(c)"
69
+ $c create line [expr {$tmp-25}] $v(y) [expr {$tmp+25}] $v(y) \
70
+ -width $v(width) \
71
+ -arrow both -arrowshape "$v(a) $v(b) $v(c)"
72
+ $c create line [expr {$tmp-25}] [expr {$v(y)+75}] [expr {$tmp+25}] \
73
+ [expr {$v(y)+125}] -width $v(width) \
74
+ -arrow both -arrowshape "$v(a) $v(b) $v(c)"
75
+
76
+ # Create a bunch of other arrows and text items showing the
77
+ # current dimensions.
78
+
79
+ set tmp [expr {$v(x2)+10}]
80
+ $c create line $tmp [expr {$v(y)-5*$v(width)}] \
81
+ $tmp [expr {$v(y)-$deltaY}] \
82
+ -arrow both -arrowshape $v(smallTips)
83
+ $c create text [expr {$v(x2)+15}] [expr {$v(y)-$deltaY+5*$v(c)}] \
84
+ -text $v(c) -anchor w
85
+ set tmp [expr {$v(x1)-10}]
86
+ $c create line $tmp [expr {$v(y)-5*$v(width)}] \
87
+ $tmp [expr {$v(y)+5*$v(width)}] \
88
+ -arrow both -arrowshape $v(smallTips)
89
+ $c create text [expr {$v(x1)-15}] $v(y) -text $v(width) -anchor e
90
+ set tmp [expr {$v(y)+5*$v(width)+10*$v(c)+10}]
91
+ $c create line [expr {$v(x2)-10*$v(a)}] $tmp $v(x2) $tmp \
92
+ -arrow both -arrowshape $v(smallTips)
93
+ $c create text [expr {$v(x2)-5*$v(a)}] [expr {$tmp+5}] \
94
+ -text $v(a) -anchor n
95
+ set tmp [expr {$tmp+25}]
96
+ $c create line [expr {$v(x2)-10*$v(b)}] $tmp $v(x2) $tmp \
97
+ -arrow both -arrowshape $v(smallTips)
98
+ $c create text [expr {$v(x2)-5*$v(b)}] [expr {$tmp+5}] \
99
+ -text $v(b) -anchor n
100
+
101
+ $c create text $v(x1) 310 -text "-width $v(width)" \
102
+ -anchor w -font {Helvetica 18}
103
+ $c create text $v(x1) 330 -text "-arrowshape {$v(a) $v(b) $v(c)}" \
104
+ -anchor w -font {Helvetica 18}
105
+
106
+ incr v(count)
107
+ }
108
+
109
+ set w .arrow
110
+ catch {destroy $w}
111
+ toplevel $w
112
+ wm title $w "Arrowhead Editor Demonstration"
113
+ wm iconname $w "arrow"
114
+ positionWindow $w
115
+ set c $w.c
116
+
117
+ label $w.msg -font $font -wraplength 5i -justify left -text "This widget allows you to experiment with different widths and arrowhead shapes for lines in canvases. To change the line width or the shape of the arrowhead, drag any of the three boxes attached to the oversized arrow. The arrows on the right give examples at normal scale. The text at the bottom shows the configuration options as you'd enter them for a canvas line item."
118
+ pack $w.msg -side top
119
+
120
+ ## See Code / Dismiss buttons
121
+ set btns [addSeeDismiss $w.buttons $w]
122
+ pack $btns -side bottom -fill x
123
+
124
+ canvas $c -width 500 -height 350 -relief sunken -borderwidth 2
125
+ pack $c -expand yes -fill both
126
+
127
+ set demo_arrowInfo(a) 8
128
+ set demo_arrowInfo(b) 10
129
+ set demo_arrowInfo(c) 3
130
+ set demo_arrowInfo(width) 2
131
+ set demo_arrowInfo(motionProc) arrowMoveNull
132
+ set demo_arrowInfo(x1) 40
133
+ set demo_arrowInfo(x2) 350
134
+ set demo_arrowInfo(y) 150
135
+ set demo_arrowInfo(smallTips) {5 5 2}
136
+ set demo_arrowInfo(count) 0
137
+ if {[winfo depth $c] > 1} {
138
+ if {[tk windowingsystem] eq "aqua"} {
139
+ set demo_arrowInfo(bigLineStyle) "-fill systemSelectedTextBackgroundColor"
140
+ } else {
141
+ set demo_arrowInfo(bigLineStyle) "-fill LightSeaGreen"
142
+ }
143
+ set demo_arrowInfo(boxStyle) "-fill {} -width 1"
144
+ set demo_arrowInfo(activeStyle) "-fill red -width 1"
145
+ } else {
146
+ # Main widget program sets variable tk_demoDirectory
147
+ set demo_arrowInfo(bigLineStyle) "-fill black \
148
+ -stipple @[file join $tk_demoDirectory images grey.25]"
149
+ set demo_arrowInfo(boxStyle) "-fill {} -outline black -width 1"
150
+ set demo_arrowInfo(activeStyle) "-fill black -outline black -width 1"
151
+ }
152
+ arrowSetup $c
153
+ $c bind box <Enter> "$c itemconfigure current $demo_arrowInfo(activeStyle)"
154
+ $c bind box <Leave> "$c itemconfigure current $demo_arrowInfo(boxStyle)"
155
+ $c bind box <B1-Enter> " "
156
+ $c bind box <B1-Leave> " "
157
+ $c bind box1 <Button-1> {set demo_arrowInfo(motionProc) arrowMove1}
158
+ $c bind box2 <Button-1> {set demo_arrowInfo(motionProc) arrowMove2}
159
+ $c bind box3 <Button-1> {set demo_arrowInfo(motionProc) arrowMove3}
160
+ $c bind box <B1-Motion> "\$demo_arrowInfo(motionProc) $c %x %y"
161
+ bind $c <ButtonRelease-1> "arrowSetup $c"
162
+
163
+ # arrowMove1 --
164
+ # This procedure is called for each mouse motion event on box1 (the
165
+ # one at the vertex of the arrow). It updates the controlling parameters
166
+ # for the line and arrowhead.
167
+ #
168
+ # Arguments:
169
+ # c - The name of the canvas window.
170
+ # x, y - The coordinates of the mouse.
171
+
172
+ proc arrowMove1 {c x y} {
173
+ upvar #0 demo_arrowInfo v
174
+ set newA [expr {($v(x2)+5-round([$c canvasx $x]))/10}]
175
+ if {$newA < 0} {
176
+ set newA 0
177
+ }
178
+ if {$newA > 25} {
179
+ set newA 25
180
+ }
181
+ if {$newA != $v(a)} {
182
+ $c move box1 [expr {10*($v(a)-$newA)}] 0
183
+ set v(a) $newA
184
+ }
185
+ }
186
+
187
+ # arrowMove2 --
188
+ # This procedure is called for each mouse motion event on box2 (the
189
+ # one at the trailing tip of the arrowhead). It updates the controlling
190
+ # parameters for the line and arrowhead.
191
+ #
192
+ # Arguments:
193
+ # c - The name of the canvas window.
194
+ # x, y - The coordinates of the mouse.
195
+
196
+ proc arrowMove2 {c x y} {
197
+ upvar #0 demo_arrowInfo v
198
+ set newB [expr {($v(x2)+5-round([$c canvasx $x]))/10}]
199
+ if {$newB < 0} {
200
+ set newB 0
201
+ }
202
+ if {$newB > 25} {
203
+ set newB 25
204
+ }
205
+ set newC [expr {($v(y)+5-round([$c canvasy $y])-5*$v(width))/10}]
206
+ if {$newC < 0} {
207
+ set newC 0
208
+ }
209
+ if {$newC > 20} {
210
+ set newC 20
211
+ }
212
+ if {($newB != $v(b)) || ($newC != $v(c))} {
213
+ $c move box2 [expr {10*($v(b)-$newB)}] [expr {10*($v(c)-$newC)}]
214
+ set v(b) $newB
215
+ set v(c) $newC
216
+ }
217
+ }
218
+
219
+ # arrowMove3 --
220
+ # This procedure is called for each mouse motion event on box3 (the
221
+ # one that controls the thickness of the line). It updates the
222
+ # controlling parameters for the line and arrowhead.
223
+ #
224
+ # Arguments:
225
+ # c - The name of the canvas window.
226
+ # x, y - The coordinates of the mouse.
227
+
228
+ proc arrowMove3 {c x y} {
229
+ upvar #0 demo_arrowInfo v
230
+ set newWidth [expr {($v(y)+2-round([$c canvasy $y]))/5}]
231
+ if {$newWidth < 0} {
232
+ set newWidth 0
233
+ }
234
+ if {$newWidth > 20} {
235
+ set newWidth 20
236
+ }
237
+ if {$newWidth != $v(width)} {
238
+ $c move box3 0 [expr {5*($v(width)-$newWidth)}]
239
+ set v(width) $newWidth
240
+ }
241
+ }
mplug_owl2/lib/tk8.6/demos/ctext.tcl ADDED
@@ -0,0 +1,176 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ # ctext.tcl --
2
+ #
3
+ # This demonstration script creates a canvas widget with a text
4
+ # item that can be edited and reconfigured in various ways.
5
+
6
+ if {![info exists widgetDemo]} {
7
+ error "This script should be run from the \"widget\" demo."
8
+ }
9
+
10
+ package require Tk
11
+
12
+ set w .ctext
13
+ catch {destroy $w}
14
+ toplevel $w
15
+ wm title $w "Canvas Text Demonstration"
16
+ wm iconname $w "Text"
17
+ positionWindow $w
18
+ set c $w.c
19
+
20
+ label $w.msg -font $font -wraplength 5i -justify left -text "This window displays a string of text to demonstrate the text facilities of canvas widgets. You can click in the boxes to adjust the position of the text relative to its positioning point or change its justification, and on a pie slice to change its angle. The text also supports the following simple bindings for editing:
21
+ 1. You can point, click, and type.
22
+ 2. You can also select with button 1.
23
+ 3. You can copy the selection to the mouse position with button 2.
24
+ 4. Backspace and Control+h delete the selection if there is one;
25
+ otherwise they delete the character just before the insertion cursor.
26
+ 5. Delete deletes the selection if there is one; otherwise it deletes
27
+ the character just after the insertion cursor."
28
+ pack $w.msg -side top
29
+
30
+ ## See Code / Dismiss buttons
31
+ set btns [addSeeDismiss $w.buttons $w]
32
+ pack $btns -side bottom -fill x
33
+
34
+ canvas $c -relief flat -borderwidth 0 -width 500 -height 350
35
+ pack $w.c -side top -expand yes -fill both
36
+
37
+ set textFont {Helvetica 24}
38
+
39
+ $c create rectangle 245 195 255 205 -outline black -fill red
40
+
41
+ # First, create the text item and give it bindings so it can be edited.
42
+
43
+ $c addtag text withtag [$c create text 250 200 -text "This is just a string of text to demonstrate the text facilities of canvas widgets. Bindings have been defined to support editing (see above)." -width 440 -anchor n -font $textFont -justify left]
44
+ $c bind text <Button-1> "textB1Press $c %x %y"
45
+ $c bind text <B1-Motion> "textB1Move $c %x %y"
46
+ $c bind text <Shift-Button-1> "$c select adjust current @%x,%y"
47
+ $c bind text <Shift-B1-Motion> "textB1Move $c %x %y"
48
+ $c bind text <Key> "textInsert $c %A"
49
+ $c bind text <Return> "textInsert $c \\n"
50
+ $c bind text <Control-h> "textBs $c"
51
+ $c bind text <BackSpace> "textBs $c"
52
+ $c bind text <Delete> "textDel $c"
53
+ if {[tk windowingsystem] eq "aqua" && ![package vsatisfies [package provide Tk] 8.7-]} {
54
+ $c bind text <Button-3> "textPaste $c @%x,%y"
55
+ } else {
56
+ $c bind text <Button-2> "textPaste $c @%x,%y"
57
+ }
58
+
59
+ # Next, create some items that allow the text's anchor position
60
+ # to be edited.
61
+
62
+ proc mkTextConfigBox {w x y option value color} {
63
+ set item [$w create rect $x $y [expr {$x+30}] [expr {$y+30}] \
64
+ -outline black -fill $color -width 1]
65
+ $w bind $item <Button-1> "$w itemconf text $option $value"
66
+ $w addtag config withtag $item
67
+ }
68
+ proc mkTextConfigPie {w x y a option value color} {
69
+ set item [$w create arc $x $y [expr {$x+90}] [expr {$y+90}] \
70
+ -start [expr {$a-15}] -extent 30 -outline black -fill $color \
71
+ -width 1]
72
+ $w bind $item <Button-1> "$w itemconf text $option $value"
73
+ $w addtag config withtag $item
74
+ }
75
+
76
+ set x 50
77
+ set y 50
78
+ set color LightSkyBlue1
79
+ mkTextConfigBox $c $x $y -anchor se $color
80
+ mkTextConfigBox $c [expr {$x+30}] [expr {$y }] -anchor s $color
81
+ mkTextConfigBox $c [expr {$x+60}] [expr {$y }] -anchor sw $color
82
+ mkTextConfigBox $c [expr {$x }] [expr {$y+30}] -anchor e $color
83
+ mkTextConfigBox $c [expr {$x+30}] [expr {$y+30}] -anchor center $color
84
+ mkTextConfigBox $c [expr {$x+60}] [expr {$y+30}] -anchor w $color
85
+ mkTextConfigBox $c [expr {$x }] [expr {$y+60}] -anchor ne $color
86
+ mkTextConfigBox $c [expr {$x+30}] [expr {$y+60}] -anchor n $color
87
+ mkTextConfigBox $c [expr {$x+60}] [expr {$y+60}] -anchor nw $color
88
+ set item [$c create rect \
89
+ [expr {$x+40}] [expr {$y+40}] [expr {$x+50}] [expr {$y+50}] \
90
+ -outline black -fill red]
91
+ $c bind $item <Button-1> "$c itemconf text -anchor center"
92
+ $c create text [expr {$x+45}] [expr {$y-5}] \
93
+ -text {Text Position} -anchor s -font {Times 20} -fill brown
94
+
95
+ # Now create some items that allow the text's angle to be changed.
96
+
97
+ set x 205
98
+ set y 50
99
+ set color Yellow
100
+ mkTextConfigPie $c $x $y 0 -angle 90 $color
101
+ mkTextConfigPie $c $x $y 30 -angle 120 $color
102
+ mkTextConfigPie $c $x $y 60 -angle 150 $color
103
+ mkTextConfigPie $c $x $y 90 -angle 180 $color
104
+ mkTextConfigPie $c $x $y 120 -angle 210 $color
105
+ mkTextConfigPie $c $x $y 150 -angle 240 $color
106
+ mkTextConfigPie $c $x $y 180 -angle 270 $color
107
+ mkTextConfigPie $c $x $y 210 -angle 300 $color
108
+ mkTextConfigPie $c $x $y 240 -angle 330 $color
109
+ mkTextConfigPie $c $x $y 270 -angle 0 $color
110
+ mkTextConfigPie $c $x $y 300 -angle 30 $color
111
+ mkTextConfigPie $c $x $y 330 -angle 60 $color
112
+ $c create text [expr {$x+45}] [expr {$y-5}] \
113
+ -text {Text Angle} -anchor s -font {Times 20} -fill brown
114
+
115
+ # Lastly, create some items that allow the text's justification to be
116
+ # changed.
117
+
118
+ set x 350
119
+ set y 50
120
+ set color SeaGreen2
121
+ mkTextConfigBox $c $x $y -justify left $color
122
+ mkTextConfigBox $c [expr {$x+30}] $y -justify center $color
123
+ mkTextConfigBox $c [expr {$x+60}] $y -justify right $color
124
+ $c create text [expr {$x+45}] [expr {$y-5}] \
125
+ -text {Justification} -anchor s -font {Times 20} -fill brown
126
+
127
+ $c bind config <Enter> "textEnter $c"
128
+ $c bind config <Leave> "$c itemconf current -fill \$textConfigFill"
129
+
130
+ set textConfigFill {}
131
+
132
+ proc textEnter {w} {
133
+ global textConfigFill
134
+ set textConfigFill [lindex [$w itemconfig current -fill] 4]
135
+ $w itemconfig current -fill black
136
+ }
137
+
138
+ proc textInsert {w string} {
139
+ if {$string == ""} {
140
+ return
141
+ }
142
+ catch {$w dchars text sel.first sel.last}
143
+ $w insert text insert $string
144
+ }
145
+
146
+ proc textPaste {w pos} {
147
+ catch {
148
+ $w insert text $pos [selection get]
149
+ }
150
+ }
151
+
152
+ proc textB1Press {w x y} {
153
+ $w icursor current @$x,$y
154
+ $w focus current
155
+ focus $w
156
+ $w select from current @$x,$y
157
+ }
158
+
159
+ proc textB1Move {w x y} {
160
+ $w select to current @$x,$y
161
+ }
162
+
163
+ proc textBs {w} {
164
+ if {![catch {$w dchars text sel.first sel.last}]} {
165
+ return
166
+ }
167
+ set char [expr {[$w index text insert] - 1}]
168
+ if {$char >= 0} {$w dchar text $char}
169
+ }
170
+
171
+ proc textDel {w} {
172
+ if {![catch {$w dchars text sel.first sel.last}]} {
173
+ return
174
+ }
175
+ $w dchars text insert
176
+ }
mplug_owl2/lib/tk8.6/demos/hscale.tcl ADDED
@@ -0,0 +1,45 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ # hscale.tcl --
2
+ #
3
+ # This demonstration script shows an example with a horizontal scale.
4
+
5
+ if {![info exists widgetDemo]} {
6
+ error "This script should be run from the \"widget\" demo."
7
+ }
8
+
9
+ package require Tk
10
+
11
+ set w .hscale
12
+ catch {destroy $w}
13
+ toplevel $w
14
+ wm title $w "Horizontal Scale Demonstration"
15
+ wm iconname $w "hscale"
16
+ positionWindow $w
17
+
18
+ label $w.msg -font $font -wraplength 3.5i -justify left -text "An arrow and a horizontal scale are displayed below. If you click or drag mouse button 1 in the scale, you can change the length of the arrow."
19
+ pack $w.msg -side top -padx .5c
20
+
21
+ ## See Code / Dismiss buttons
22
+ set btns [addSeeDismiss $w.buttons $w]
23
+ pack $btns -side bottom -fill x
24
+
25
+ frame $w.frame -borderwidth 10
26
+ pack $w.frame -side top -fill x
27
+
28
+ canvas $w.frame.canvas -width 50 -height 50 -bd 0 -highlightthickness 0
29
+ $w.frame.canvas create polygon 0 0 1 1 2 2 -fill DeepSkyBlue3 -tags poly
30
+ $w.frame.canvas create line 0 0 1 1 2 2 0 0 -fill black -tags line
31
+ scale $w.frame.scale -orient horizontal -length 284 -from 0 -to 250 \
32
+ -command "setWidth $w.frame.canvas" -tickinterval 50
33
+ pack $w.frame.canvas -side top -expand yes -anchor s -fill x -padx 15
34
+ pack $w.frame.scale -side bottom -expand yes -anchor n
35
+ $w.frame.scale set 75
36
+
37
+ proc setWidth {w width} {
38
+ incr width 21
39
+ set x2 [expr {$width - 30}]
40
+ if {$x2 < 21} {
41
+ set x2 21
42
+ }
43
+ $w coords poly 20 15 20 35 $x2 35 $x2 45 $width 25 $x2 5 $x2 15 20 15
44
+ $w coords line 20 15 20 35 $x2 35 $x2 45 $width 25 $x2 5 $x2 15 20 15
45
+ }
mplug_owl2/lib/tk8.6/demos/images/earthris.gif ADDED

Git LFS Details

  • SHA256: c2da473e55d8317bd1f983638adb729bff1461de590d76f99d8b3430c71e0f6e
  • Pointer size: 129 Bytes
  • Size of remote file: 6.34 kB
mplug_owl2/lib/tk8.6/demos/labelframe.tcl ADDED
@@ -0,0 +1,76 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ # labelframe.tcl --
2
+ #
3
+ # This demonstration script creates a toplevel window containing
4
+ # several labelframe widgets.
5
+
6
+ if {![info exists widgetDemo]} {
7
+ error "This script should be run from the \"widget\" demo."
8
+ }
9
+
10
+ package require Tk
11
+
12
+ set w .labelframe
13
+ catch {destroy $w}
14
+ toplevel $w
15
+ wm title $w "Labelframe Demonstration"
16
+ wm iconname $w "labelframe"
17
+ positionWindow $w
18
+
19
+ # Some information
20
+
21
+ label $w.msg -font $font -wraplength 4i -justify left -text "Labelframes are\
22
+ used to group related widgets together. The label may be either \
23
+ plain text or another widget."
24
+ pack $w.msg -side top
25
+
26
+ ## See Code / Dismiss buttons
27
+ set btns [addSeeDismiss $w.buttons $w]
28
+ pack $btns -side bottom -fill x
29
+
30
+ # Demo area
31
+
32
+ frame $w.f
33
+ pack $w.f -side bottom -fill both -expand 1
34
+ set w $w.f
35
+
36
+ # A group of radiobuttons in a labelframe
37
+
38
+ labelframe $w.f -text "Value" -padx 2 -pady 2
39
+ grid $w.f -row 0 -column 0 -pady 2m -padx 2m
40
+
41
+ foreach value {1 2 3 4} {
42
+ radiobutton $w.f.b$value -text "This is value $value" \
43
+ -variable lfdummy -value $value
44
+ pack $w.f.b$value -side top -fill x -pady 2
45
+ }
46
+
47
+
48
+ # Using a label window to control a group of options.
49
+
50
+ proc lfEnableButtons {w} {
51
+ foreach child [winfo children $w] {
52
+ if {$child == "$w.cb"} continue
53
+ if {$::lfdummy2} {
54
+ $child configure -state normal
55
+ } else {
56
+ $child configure -state disabled
57
+ }
58
+ }
59
+ }
60
+
61
+ labelframe $w.f2 -pady 2 -padx 2
62
+ checkbutton $w.f2.cb -text "Use this option." -variable lfdummy2 \
63
+ -command "lfEnableButtons $w.f2" -padx 0
64
+ $w.f2 configure -labelwidget $w.f2.cb
65
+ grid $w.f2 -row 0 -column 1 -pady 2m -padx 2m
66
+
67
+ set t 0
68
+ foreach str {Option1 Option2 Option3} {
69
+ checkbutton $w.f2.b$t -text $str
70
+ pack $w.f2.b$t -side top -fill x -pady 2
71
+ incr t
72
+ }
73
+ lfEnableButtons $w.f2
74
+
75
+
76
+ grid columnconfigure $w {0 1} -weight 1
mplug_owl2/lib/tk8.6/demos/pendulum.tcl ADDED
@@ -0,0 +1,197 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ # pendulum.tcl --
2
+ #
3
+ # This demonstration illustrates how Tcl/Tk can be used to construct
4
+ # simulations of physical systems.
5
+
6
+ if {![info exists widgetDemo]} {
7
+ error "This script should be run from the \"widget\" demo."
8
+ }
9
+
10
+ package require Tk
11
+
12
+ set w .pendulum
13
+ catch {destroy $w}
14
+ toplevel $w
15
+ wm title $w "Pendulum Animation Demonstration"
16
+ wm iconname $w "pendulum"
17
+ positionWindow $w
18
+
19
+ label $w.msg -font $font -wraplength 4i -justify left -text "This demonstration shows how Tcl/Tk can be used to carry out animations that are linked to simulations of physical systems. In the left canvas is a graphical representation of the physical system itself, a simple pendulum, and in the right canvas is a graph of the phase space of the system, which is a plot of the angle (relative to the vertical) against the angular velocity. The pendulum bob may be repositioned by clicking and dragging anywhere on the left canvas."
20
+ pack $w.msg
21
+
22
+ ## See Code / Dismiss buttons
23
+ set btns [addSeeDismiss $w.buttons $w]
24
+ pack $btns -side bottom -fill x
25
+
26
+ # Create some structural widgets
27
+ pack [panedwindow $w.p] -fill both -expand 1
28
+ $w.p add [labelframe $w.p.l1 -text "Pendulum Simulation"]
29
+ $w.p add [labelframe $w.p.l2 -text "Phase Space"]
30
+
31
+ # Create the canvas containing the graphical representation of the
32
+ # simulated system.
33
+ canvas $w.c -width 320 -height 200 -background white -bd 2 -relief sunken
34
+ $w.c create text 5 5 -anchor nw -text "Click to Adjust Bob Start Position"
35
+ # Coordinates of these items don't matter; they will be set properly below
36
+ $w.c create line 0 25 320 25 -tags plate -fill grey50 -width 2
37
+ $w.c create oval 155 20 165 30 -tags pivot -fill grey50 -outline {}
38
+ $w.c create line 1 1 1 1 -tags rod -fill black -width 3
39
+ $w.c create oval 1 1 2 2 -tags bob -fill yellow -outline black
40
+ pack $w.c -in $w.p.l1 -fill both -expand true
41
+
42
+ # Create the canvas containing the phase space graph; this consists of
43
+ # a line that gets gradually paler as it ages, which is an extremely
44
+ # effective visual trick.
45
+ canvas $w.k -width 320 -height 200 -background white -bd 2 -relief sunken
46
+ $w.k create line 160 200 160 0 -fill grey75 -arrow last -tags y_axis
47
+ $w.k create line 0 100 320 100 -fill grey75 -arrow last -tags x_axis
48
+ for {set i 90} {$i>=0} {incr i -10} {
49
+ # Coordinates of these items don't matter; they will be set properly below
50
+ $w.k create line 0 0 1 1 -smooth true -tags graph$i -fill grey$i
51
+ }
52
+
53
+ $w.k create text 0 0 -anchor ne -text "\u03b8" -tags label_theta
54
+ $w.k create text 0 0 -anchor ne -text "\u03b4\u03b8" -tags label_dtheta
55
+ pack $w.k -in $w.p.l2 -fill both -expand true
56
+
57
+ # Initialize some variables
58
+ set points {}
59
+ set Theta 45.0
60
+ set dTheta 0.0
61
+ set pi 3.1415926535897933
62
+ set length 150
63
+ set home 160
64
+
65
+ # This procedure makes the pendulum appear at the correct place on the
66
+ # canvas. If the additional arguments "at $x $y" are passed (the 'at'
67
+ # is really just syntactic sugar) instead of computing the position of
68
+ # the pendulum from the length of the pendulum rod and its angle, the
69
+ # length and angle are computed in reverse from the given location
70
+ # (which is taken to be the centre of the pendulum bob.)
71
+ proc showPendulum {canvas {at {}} {x {}} {y {}}} {
72
+ global Theta dTheta pi length home
73
+ if {$at eq "at" && ($x!=$home || $y!=25)} {
74
+ set dTheta 0.0
75
+ set x2 [expr {$x - $home}]
76
+ set y2 [expr {$y - 25}]
77
+ set length [expr {hypot($x2, $y2)}]
78
+ set Theta [expr {atan2($x2, $y2) * 180/$pi}]
79
+ } else {
80
+ set angle [expr {$Theta * $pi/180}]
81
+ set x [expr {$home + $length*sin($angle)}]
82
+ set y [expr {25 + $length*cos($angle)}]
83
+ }
84
+ $canvas coords rod $home 25 $x $y
85
+ $canvas coords bob [expr {$x - 15}] [expr {$y - 15}] \
86
+ [expr {$x + 15}] [expr {$y + 15}]
87
+ }
88
+ showPendulum $w.c
89
+
90
+ # Update the phase-space graph according to the current angle and the
91
+ # rate at which the angle is changing (the first derivative with
92
+ # respect to time.)
93
+ proc showPhase {canvas} {
94
+ global Theta dTheta points psw psh
95
+ lappend points [expr {$Theta + $psw}] [expr {-20*$dTheta + $psh}]
96
+ if {[llength $points] > 100} {
97
+ set points [lrange $points end-99 end]
98
+ }
99
+ for {set i 0} {$i<100} {incr i 10} {
100
+ set list [lrange $points end-[expr {$i-1}] end-[expr {$i-12}]]
101
+ if {[llength $list] >= 4} {
102
+ $canvas coords graph$i $list
103
+ }
104
+ }
105
+ }
106
+
107
+ # Set up some bindings on the canvases. Note that when the user
108
+ # clicks we stop the animation until they release the mouse
109
+ # button. Also note that both canvases are sensitive to <Configure>
110
+ # events, which allows them to find out when they have been resized by
111
+ # the user.
112
+ bind $w.c <Destroy> {
113
+ after cancel $animationCallbacks(pendulum)
114
+ unset animationCallbacks(pendulum)
115
+ }
116
+ bind $w.c <Button-1> {
117
+ after cancel $animationCallbacks(pendulum)
118
+ showPendulum %W at %x %y
119
+ }
120
+ bind $w.c <B1-Motion> {
121
+ showPendulum %W at %x %y
122
+ }
123
+ bind $w.c <ButtonRelease-1> {
124
+ showPendulum %W at %x %y
125
+ set animationCallbacks(pendulum) [after 15 repeat [winfo toplevel %W]]
126
+ }
127
+ bind $w.c <Configure> {
128
+ %W coords plate 0 25 %w 25
129
+ set home [expr {%w/2}]
130
+ %W coords pivot [expr {$home - 5}] 20 [expr {$home + 5}] 30
131
+ }
132
+ bind $w.k <Configure> {
133
+ set psh [expr {%h/2}]
134
+ set psw [expr {%w/2}]
135
+ %W coords x_axis 2 $psh [expr {%w - 2}] $psh
136
+ %W coords y_axis $psw [expr {%h - 2}] $psw 2
137
+ %W coords label_dtheta [expr {$psw - 4}] 6
138
+ %W coords label_theta [expr {%w - 6}] [expr {$psh + 4}]
139
+ }
140
+
141
+ # This procedure is the "business" part of the simulation that does
142
+ # simple numerical integration of the formula for a simple rotational
143
+ # pendulum.
144
+ proc recomputeAngle {} {
145
+ global Theta dTheta pi length
146
+ set scaling [expr {3000.0/$length/$length}]
147
+
148
+ # To estimate the integration accurately, we really need to
149
+ # compute the end-point of our time-step. But to do *that*, we
150
+ # need to estimate the integration accurately! So we try this
151
+ # technique, which is inaccurate, but better than doing it in a
152
+ # single step. What we really want is bound up in the
153
+ # differential equation:
154
+ # .. - sin theta
155
+ # theta + theta = -----------
156
+ # length
157
+ # But my math skills are not good enough to solve this!
158
+
159
+ # first estimate
160
+ set firstDDTheta [expr {-sin($Theta * $pi/180)*$scaling}]
161
+ set midDTheta [expr {$dTheta + $firstDDTheta}]
162
+ set midTheta [expr {$Theta + ($dTheta + $midDTheta)/2}]
163
+ # second estimate
164
+ set midDDTheta [expr {-sin($midTheta * $pi/180)*$scaling}]
165
+ set midDTheta [expr {$dTheta + ($firstDDTheta + $midDDTheta)/2}]
166
+ set midTheta [expr {$Theta + ($dTheta + $midDTheta)/2}]
167
+ # Now we do a double-estimate approach for getting the final value
168
+ # first estimate
169
+ set midDDTheta [expr {-sin($midTheta * $pi/180)*$scaling}]
170
+ set lastDTheta [expr {$midDTheta + $midDDTheta}]
171
+ set lastTheta [expr {$midTheta + ($midDTheta + $lastDTheta)/2}]
172
+ # second estimate
173
+ set lastDDTheta [expr {-sin($lastTheta * $pi/180)*$scaling}]
174
+ set lastDTheta [expr {$midDTheta + ($midDDTheta + $lastDDTheta)/2}]
175
+ set lastTheta [expr {$midTheta + ($midDTheta + $lastDTheta)/2}]
176
+ # Now put the values back in our globals
177
+ set dTheta $lastDTheta
178
+ set Theta $lastTheta
179
+ }
180
+
181
+ # This method ties together the simulation engine and the graphical
182
+ # display code that visualizes it.
183
+ proc repeat w {
184
+ global animationCallbacks
185
+
186
+ # Simulate
187
+ recomputeAngle
188
+
189
+ # Update the display
190
+ showPendulum $w.c
191
+ showPhase $w.k
192
+
193
+ # Reschedule ourselves
194
+ set animationCallbacks(pendulum) [after 15 [list repeat $w]]
195
+ }
196
+ # Start the simulation after a short pause
197
+ set animationCallbacks(pendulum) [after 500 [list repeat $w]]
mplug_owl2/lib/tk8.6/demos/rolodex ADDED
@@ -0,0 +1,204 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ #!/bin/sh
2
+ # the next line restarts using wish \
3
+ exec wish8.6 "$0" ${1+"$@"}
4
+
5
+ # rolodex --
6
+ # This script was written as an entry in Tom LaStrange's rolodex
7
+ # benchmark. It creates something that has some of the look and
8
+ # feel of a rolodex program, although it's lifeless and doesn't
9
+ # actually do the rolodex application.
10
+
11
+ package require Tk
12
+
13
+ foreach i [winfo children .] {
14
+ catch {destroy $i}
15
+ }
16
+
17
+ set version 1.2
18
+
19
+ #------------------------------------------
20
+ # Phase 0: create the front end.
21
+ #------------------------------------------
22
+
23
+ frame .frame -relief flat
24
+ pack .frame -side top -fill y -anchor center
25
+
26
+ set names {{} Name: Address: {} {} {Home Phone:} {Work Phone:} Fax:}
27
+ foreach i {1 2 3 4 5 6 7} {
28
+ label .frame.label$i -text [lindex $names $i] -anchor e
29
+ entry .frame.entry$i -width 35
30
+ grid .frame.label$i .frame.entry$i -sticky ew -pady 2 -padx 1
31
+ }
32
+
33
+ frame .buttons
34
+ pack .buttons -side bottom -pady 2 -anchor center
35
+ button .buttons.clear -text Clear
36
+ button .buttons.add -text Add
37
+ button .buttons.search -text Search
38
+ button .buttons.delete -text "Delete ..."
39
+ pack .buttons.clear .buttons.add .buttons.search .buttons.delete \
40
+ -side left -padx 2
41
+
42
+ #------------------------------------------
43
+ # Phase 1: Add menus, dialog boxes
44
+ #------------------------------------------
45
+
46
+ # DKF - note that this is an old-style menu bar; I just have not yet
47
+ # got around to converting the context help code to work with the new
48
+ # menu system and its <<MenuSelect>> virtual event.
49
+
50
+ frame .menu -relief raised -borderwidth 1
51
+ pack .menu -before .frame -side top -fill x
52
+
53
+ menubutton .menu.file -text "File" -menu .menu.file.m -underline 0
54
+ menu .menu.file.m
55
+ .menu.file.m add command -label "Load ..." -command fileAction -underline 0
56
+ .menu.file.m add command -label "Exit" -command {destroy .} -underline 0
57
+ pack .menu.file -side left
58
+
59
+ menubutton .menu.help -text "Help" -menu .menu.help.m -underline 0
60
+ menu .menu.help.m
61
+ pack .menu.help -side right
62
+
63
+ proc deleteAction {} {
64
+ if {[tk_dialog .delete {Confirm Action} {Are you sure?} {} 0 Cancel]
65
+ == 0} {
66
+ clearAction
67
+ }
68
+ }
69
+ .buttons.delete config -command deleteAction
70
+
71
+ proc fileAction {} {
72
+ tk_dialog .fileSelection {File Selection} {This is a dummy file selection dialog box, which is used because there isn't a good file selection dialog built into Tk yet.} {} 0 OK
73
+ puts stderr {dummy file name}
74
+ }
75
+
76
+ #------------------------------------------
77
+ # Phase 3: Print contents of card
78
+ #------------------------------------------
79
+
80
+ proc addAction {} {
81
+ global names
82
+ foreach i {1 2 3 4 5 6 7} {
83
+ puts stderr [format "%-12s %s" [lindex $names $i] [.frame.entry$i get]]
84
+ }
85
+ }
86
+ .buttons.add config -command addAction
87
+
88
+ #------------------------------------------
89
+ # Phase 4: Miscellaneous other actions
90
+ #------------------------------------------
91
+
92
+ proc clearAction {} {
93
+ foreach i {1 2 3 4 5 6 7} {
94
+ .frame.entry$i delete 0 end
95
+ }
96
+ }
97
+ .buttons.clear config -command clearAction
98
+
99
+ proc fillCard {} {
100
+ clearAction
101
+ .frame.entry1 insert 0 "John Ousterhout"
102
+ .frame.entry2 insert 0 "CS Division, Department of EECS"
103
+ .frame.entry3 insert 0 "University of California"
104
+ .frame.entry4 insert 0 "Berkeley, CA 94720"
105
+ .frame.entry5 insert 0 "private"
106
+ .frame.entry6 insert 0 "510-642-0865"
107
+ .frame.entry7 insert 0 "510-642-5775"
108
+ }
109
+ .buttons.search config -command "addAction; fillCard"
110
+
111
+ #----------------------------------------------------
112
+ # Phase 5: Accelerators, mnemonics, command-line info
113
+ #----------------------------------------------------
114
+
115
+ .buttons.clear config -text "Clear Ctrl+C"
116
+ bind . <Control-c> clearAction
117
+ .buttons.add config -text "Add Ctrl+A"
118
+ bind . <Control-a> addAction
119
+ .buttons.search config -text "Search Ctrl+S"
120
+ bind . <Control-s> "addAction; fillCard"
121
+ .buttons.delete config -text "Delete... Ctrl+D"
122
+ bind . <Control-d> deleteAction
123
+
124
+ .menu.file.m entryconfig 1 -accel Ctrl+F
125
+ bind . <Control-f> fileAction
126
+ .menu.file.m entryconfig 2 -accel Ctrl+Q
127
+ bind . <Control-q> {destroy .}
128
+
129
+ focus .frame.entry1
130
+
131
+ #----------------------------------------------------
132
+ # Phase 6: help
133
+ #----------------------------------------------------
134
+
135
+ proc Help {topic {x 0} {y 0}} {
136
+ global helpTopics helpCmds
137
+ if {$topic == ""} return
138
+ while {[info exists helpCmds($topic)]} {
139
+ set topic [eval $helpCmds($topic)]
140
+ }
141
+ if [info exists helpTopics($topic)] {
142
+ set msg $helpTopics($topic)
143
+ } else {
144
+ set msg "Sorry, but no help is available for this topic"
145
+ }
146
+ tk_dialog .help {Rolodex Help} "Information on $topic:\n\n$msg" \
147
+ {} 0 OK
148
+ }
149
+
150
+ proc getMenuTopic {w x y} {
151
+ return $w.[$w index @[expr {$y-[winfo rooty $w]}]]
152
+ }
153
+
154
+ event add <<Help>> <F1> <Help>
155
+ bind . <<Help>> {Help [winfo containing %X %Y] %X %Y}
156
+ bind Menu <<Help>> {Help [winfo containing %X %Y] %X %Y}
157
+
158
+ # Help text and commands follow:
159
+
160
+ set helpTopics(.menu.file) {This is the "file" menu. It can be used to invoke some overall operations on the rolodex applications, such as loading a file or exiting.}
161
+
162
+ set helpCmds(.menu.file.m) {getMenuTopic $topic $x $y}
163
+ set helpTopics(.menu.file.m.1) {The "Load" entry in the "File" menu posts a dialog box that you can use to select a rolodex file}
164
+ set helpTopics(.menu.file.m.2) {The "Exit" entry in the "File" menu causes the rolodex application to terminate}
165
+ set helpCmds(.menu.file.m.none) {set topic ".menu.file"}
166
+
167
+ set helpTopics(.frame.entry1) {In this field of the rolodex entry you should type the person's name}
168
+ set helpTopics(.frame.entry2) {In this field of the rolodex entry you should type the first line of the person's address}
169
+ set helpTopics(.frame.entry3) {In this field of the rolodex entry you should type the second line of the person's address}
170
+ set helpTopics(.frame.entry4) {In this field of the rolodex entry you should type the third line of the person's address}
171
+ set helpTopics(.frame.entry5) {In this field of the rolodex entry you should type the person's home phone number, or "private" if the person doesn't want his or her number publicized}
172
+ set helpTopics(.frame.entry6) {In this field of the rolodex entry you should type the person's work phone number}
173
+ set helpTopics(.frame.entry7) {In this field of the rolodex entry you should type the phone number for the person's FAX machine}
174
+
175
+ set helpCmds(.frame.label1) {set topic .frame.entry1}
176
+ set helpCmds(.frame.label2) {set topic .frame.entry2}
177
+ set helpCmds(.frame.label3) {set topic .frame.entry3}
178
+ set helpCmds(.frame.label4) {set topic .frame.entry4}
179
+ set helpCmds(.frame.label5) {set topic .frame.entry5}
180
+ set helpCmds(.frame.label6) {set topic .frame.entry6}
181
+ set helpCmds(.frame.label7) {set topic .frame.entry7}
182
+
183
+ set helpTopics(context) {Unfortunately, this application doesn't support context-sensitive help in the usual way, because when this demo was written Tk didn't have a grab mechanism and this is needed for context-sensitive help. Instead, you can achieve much the same effect by simply moving the mouse over the window you're curious about and pressing the Help or F1 keys. You can do this anytime.}
184
+ set helpTopics(help) {This application provides only very crude help. Besides the entries in this menu, you can get help on individual windows by moving the mouse cursor over the window and pressing the Help or F1 keys.}
185
+ set helpTopics(window) {This window is a dummy rolodex application created as part of Tom LaStrange's toolkit benchmark. It doesn't really do anything useful except to demonstrate a few features of the Tk toolkit.}
186
+ set helpTopics(keys) "The following accelerator keys are defined for this application (in addition to those already available for the entry windows):\n\nCtrl+A:\t\tAdd\nCtrl+C:\t\tClear\nCtrl+D:\t\tDelete\nCtrl+F:\t\tEnter file name\nCtrl+Q:\t\tExit application (quit)\nCtrl+S:\t\tSearch (dummy operation)"
187
+ set helpTopics(version) "This is version $version."
188
+
189
+ # Entries in "Help" menu
190
+
191
+ .menu.help.m add command -label "On Context..." -command {Help context} \
192
+ -underline 3
193
+ .menu.help.m add command -label "On Help..." -command {Help help} \
194
+ -underline 3
195
+ .menu.help.m add command -label "On Window..." -command {Help window} \
196
+ -underline 3
197
+ .menu.help.m add command -label "On Keys..." -command {Help keys} \
198
+ -underline 3
199
+ .menu.help.m add command -label "On Version..." -command {Help version} \
200
+ -underline 3
201
+
202
+ # Local Variables:
203
+ # mode: tcl
204
+ # End:
mplug_owl2/lib/tk8.6/demos/search.tcl ADDED
@@ -0,0 +1,139 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ # search.tcl --
2
+ #
3
+ # This demonstration script creates a collection of widgets that
4
+ # allow you to load a file into a text widget, then perform searches
5
+ # on that file.
6
+
7
+ if {![info exists widgetDemo]} {
8
+ error "This script should be run from the \"widget\" demo."
9
+ }
10
+
11
+ package require Tk
12
+
13
+ # textLoadFile --
14
+ # This procedure below loads a file into a text widget, discarding
15
+ # the previous contents of the widget. Tags for the old widget are
16
+ # not affected, however.
17
+ #
18
+ # Arguments:
19
+ # w - The window into which to load the file. Must be a
20
+ # text widget.
21
+ # file - The name of the file to load. Must be readable.
22
+
23
+ proc textLoadFile {w file} {
24
+ set f [open $file]
25
+ $w delete 1.0 end
26
+ while {![eof $f]} {
27
+ $w insert end [read $f 10000]
28
+ }
29
+ close $f
30
+ }
31
+
32
+ # textSearch --
33
+ # Search for all instances of a given string in a text widget and
34
+ # apply a given tag to each instance found.
35
+ #
36
+ # Arguments:
37
+ # w - The window in which to search. Must be a text widget.
38
+ # string - The string to search for. The search is done using
39
+ # exact matching only; no special characters.
40
+ # tag - Tag to apply to each instance of a matching string.
41
+
42
+ proc textSearch {w string tag} {
43
+ $w tag remove search 0.0 end
44
+ if {$string == ""} {
45
+ return
46
+ }
47
+ set cur 1.0
48
+ while 1 {
49
+ set cur [$w search -count length $string $cur end]
50
+ if {$cur == ""} {
51
+ break
52
+ }
53
+ $w tag add $tag $cur "$cur + $length char"
54
+ set cur [$w index "$cur + $length char"]
55
+ }
56
+ }
57
+
58
+ # textToggle --
59
+ # This procedure is invoked repeatedly to invoke two commands at
60
+ # periodic intervals. It normally reschedules itself after each
61
+ # execution but if an error occurs (e.g. because the window was
62
+ # deleted) then it doesn't reschedule itself.
63
+ #
64
+ # Arguments:
65
+ # cmd1 - Command to execute when procedure is called.
66
+ # sleep1 - Ms to sleep after executing cmd1 before executing cmd2.
67
+ # cmd2 - Command to execute in the *next* invocation of this
68
+ # procedure.
69
+ # sleep2 - Ms to sleep after executing cmd2 before executing cmd1 again.
70
+
71
+ proc textToggle {cmd1 sleep1 cmd2 sleep2} {
72
+ catch {
73
+ eval $cmd1
74
+ after $sleep1 [list textToggle $cmd2 $sleep2 $cmd1 $sleep1]
75
+ }
76
+ }
77
+
78
+ set w .search
79
+ catch {destroy $w}
80
+ toplevel $w
81
+ wm title $w "Text Demonstration - Search and Highlight"
82
+ wm iconname $w "search"
83
+ positionWindow $w
84
+
85
+ ## See Code / Dismiss buttons
86
+ set btns [addSeeDismiss $w.buttons $w]
87
+ pack $btns -side bottom -fill x
88
+
89
+ frame $w.file
90
+ label $w.file.label -text "File name:" -width 13 -anchor w
91
+ entry $w.file.entry -width 40 -textvariable fileName
92
+ button $w.file.button -text "Load File" \
93
+ -command "textLoadFile $w.text \$fileName"
94
+ pack $w.file.label $w.file.entry -side left
95
+ pack $w.file.button -side left -pady 5 -padx 10
96
+ bind $w.file.entry <Return> "
97
+ textLoadFile $w.text \$fileName
98
+ focus $w.string.entry
99
+ "
100
+ focus $w.file.entry
101
+
102
+ frame $w.string
103
+ label $w.string.label -text "Search string:" -width 13 -anchor w
104
+ entry $w.string.entry -width 40 -textvariable searchString
105
+ button $w.string.button -text "Highlight" \
106
+ -command "textSearch $w.text \$searchString search"
107
+ pack $w.string.label $w.string.entry -side left
108
+ pack $w.string.button -side left -pady 5 -padx 10
109
+ bind $w.string.entry <Return> "textSearch $w.text \$searchString search"
110
+
111
+ text $w.text -yscrollcommand "$w.scroll set" -setgrid true
112
+ ttk::scrollbar $w.scroll -command "$w.text yview"
113
+ pack $w.file $w.string -side top -fill x
114
+ pack $w.scroll -side right -fill y
115
+ pack $w.text -expand yes -fill both
116
+
117
+ # Set up display styles for text highlighting.
118
+
119
+ if {[winfo depth $w] > 1} {
120
+ textToggle "$w.text tag configure search -background \
121
+ #ce5555 -foreground white" 800 "$w.text tag configure \
122
+ search -background {} -foreground {}" 200
123
+ } else {
124
+ textToggle "$w.text tag configure search -background \
125
+ black -foreground white" 800 "$w.text tag configure \
126
+ search -background {} -foreground {}" 200
127
+ }
128
+ $w.text insert 1.0 \
129
+ {This window demonstrates how to use the tagging facilities in text
130
+ widgets to implement a searching mechanism. First, type a file name
131
+ in the top entry, then type <Return> or click on "Load File". Then
132
+ type a string in the lower entry and type <Return> or click on
133
+ "Load File". This will cause all of the instances of the string to
134
+ be tagged with the tag "search", and it will arrange for the tag's
135
+ display attributes to change to make all of the strings blink.}
136
+ $w.text mark set insert 0.0
137
+
138
+ set fileName ""
139
+ set searchString ""
mplug_owl2/lib/tk8.6/demos/tclIndex ADDED
@@ -0,0 +1,67 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ # Tcl autoload index file, version 2.0
2
+ # This file is generated by the "auto_mkindex" command
3
+ # and sourced to set up indexing information for one or
4
+ # more commands. Typically each line is a command that
5
+ # sets an element in the auto_index array, where the
6
+ # element name is the name of a command and the value is
7
+ # a script that loads the command.
8
+
9
+ set auto_index(arrowSetup) [list source -encoding utf-8 [file join $dir arrow.tcl]]
10
+ set auto_index(arrowMove1) [list source -encoding utf-8 [file join $dir arrow.tcl]]
11
+ set auto_index(arrowMove2) [list source -encoding utf-8 [file join $dir arrow.tcl]]
12
+ set auto_index(arrowMove3) [list source -encoding utf-8 [file join $dir arrow.tcl]]
13
+ set auto_index(textLoadFile) [list source -encoding utf-8 [file join $dir search.tcl]]
14
+ set auto_index(textSearch) [list source -encoding utf-8 [file join $dir search.tcl]]
15
+ set auto_index(textToggle) [list source -encoding utf-8 [file join $dir search.tcl]]
16
+ set auto_index(itemEnter) [list source -encoding utf-8 [file join $dir items.tcl]]
17
+ set auto_index(itemLeave) [list source -encoding utf-8 [file join $dir items.tcl]]
18
+ set auto_index(itemMark) [list source -encoding utf-8 [file join $dir items.tcl]]
19
+ set auto_index(itemStroke) [list source -encoding utf-8 [file join $dir items.tcl]]
20
+ set auto_index(itemsUnderArea) [list source -encoding utf-8 [file join $dir items.tcl]]
21
+ set auto_index(itemStartDrag) [list source -encoding utf-8 [file join $dir items.tcl]]
22
+ set auto_index(itemDrag) [list source -encoding utf-8 [file join $dir items.tcl]]
23
+ set auto_index(butPress) [list source -encoding utf-8 [file join $dir items.tcl]]
24
+ set auto_index(loadDir) [list source -encoding utf-8 [file join $dir image2.tcl]]
25
+ set auto_index(loadImage) [list source -encoding utf-8 [file join $dir image2.tcl]]
26
+ set auto_index(rulerMkTab) [list source -encoding utf-8 [file join $dir ruler.tcl]]
27
+ set auto_index(rulerNewTab) [list source -encoding utf-8 [file join $dir ruler.tcl]]
28
+ set auto_index(rulerSelectTab) [list source -encoding utf-8 [file join $dir ruler.tcl]]
29
+ set auto_index(rulerMoveTab) [list source -encoding utf-8 [file join $dir ruler.tcl]]
30
+ set auto_index(rulerReleaseTab) [list source -encoding utf-8 [file join $dir ruler.tcl]]
31
+ set auto_index(mkTextConfig) [list source -encoding utf-8 [file join $dir ctext.tcl]]
32
+ set auto_index(textEnter) [list source -encoding utf-8 [file join $dir ctext.tcl]]
33
+ set auto_index(textInsert) [list source -encoding utf-8 [file join $dir ctext.tcl]]
34
+ set auto_index(textPaste) [list source -encoding utf-8 [file join $dir ctext.tcl]]
35
+ set auto_index(textB1Press) [list source -encoding utf-8 [file join $dir ctext.tcl]]
36
+ set auto_index(textB1Move) [list source -encoding utf-8 [file join $dir ctext.tcl]]
37
+ set auto_index(textBs) [list source -encoding utf-8 [file join $dir ctext.tcl]]
38
+ set auto_index(textDel) [list source -encoding utf-8 [file join $dir ctext.tcl]]
39
+ set auto_index(bitmapRow) [list source -encoding utf-8 [file join $dir bitmap.tcl]]
40
+ set auto_index(scrollEnter) [list source -encoding utf-8 [file join $dir cscroll.tcl]]
41
+ set auto_index(scrollLeave) [list source -encoding utf-8 [file join $dir cscroll.tcl]]
42
+ set auto_index(scrollButton) [list source -encoding utf-8 [file join $dir cscroll.tcl]]
43
+ set auto_index(textWindOn) [list source -encoding utf-8 [file join $dir twind.tcl]]
44
+ set auto_index(textWindOff) [list source -encoding utf-8 [file join $dir twind.tcl]]
45
+ set auto_index(textWindPlot) [list source -encoding utf-8 [file join $dir twind.tcl]]
46
+ set auto_index(embPlotDown) [list source -encoding utf-8 [file join $dir twind.tcl]]
47
+ set auto_index(embPlotMove) [list source -encoding utf-8 [file join $dir twind.tcl]]
48
+ set auto_index(textWindDel) [list source -encoding utf-8 [file join $dir twind.tcl]]
49
+ set auto_index(embDefBg) [list source -encoding utf-8 [file join $dir twind.tcl]]
50
+ set auto_index(floorDisplay) [list source -encoding utf-8 [file join $dir floor.tcl]]
51
+ set auto_index(newRoom) [list source -encoding utf-8 [file join $dir floor.tcl]]
52
+ set auto_index(roomChanged) [list source -encoding utf-8 [file join $dir floor.tcl]]
53
+ set auto_index(bg1) [list source -encoding utf-8 [file join $dir floor.tcl]]
54
+ set auto_index(bg2) [list source -encoding utf-8 [file join $dir floor.tcl]]
55
+ set auto_index(bg3) [list source -encoding utf-8 [file join $dir floor.tcl]]
56
+ set auto_index(fg1) [list source -encoding utf-8 [file join $dir floor.tcl]]
57
+ set auto_index(fg2) [list source -encoding utf-8 [file join $dir floor.tcl]]
58
+ set auto_index(fg3) [list source -encoding utf-8 [file join $dir floor.tcl]]
59
+ set auto_index(setWidth) [list source -encoding utf-8 [file join $dir hscale.tcl]]
60
+ set auto_index(plotDown) [list source -encoding utf-8 [file join $dir plot.tcl]]
61
+ set auto_index(plotMove) [list source -encoding utf-8 [file join $dir plot.tcl]]
62
+ set auto_index(puzzleSwitch) [list source -encoding utf-8 [file join $dir puzzle.tcl]]
63
+ set auto_index(setHeight) [list source -encoding utf-8 [file join $dir vscale.tcl]]
64
+ set auto_index(showMessageBox) [list source -encoding utf-8 [file join $dir msgbox.tcl]]
65
+ set auto_index(setColor) [list source -encoding utf-8 [file join $dir clrpick.tcl]]
66
+ set auto_index(setColor_helper) [list source -encoding utf-8 [file join $dir clrpick.tcl]]
67
+ set auto_index(fileDialog) [list source -encoding utf-8 [file join $dir filebox.tcl]]
mplug_owl2/lib/tk8.6/demos/tcolor ADDED
@@ -0,0 +1,358 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ #!/bin/sh
2
+ # the next line restarts using wish \
3
+ exec wish8.6 "$0" ${1+"$@"}
4
+
5
+ # tcolor --
6
+ # This script implements a simple color editor, where you can
7
+ # create colors using either the RGB, HSB, or CYM color spaces
8
+ # and apply the color to existing applications.
9
+
10
+ package require Tk
11
+ wm title . "Color Editor"
12
+
13
+ # Global variables that control the program:
14
+ #
15
+ # colorSpace - Color space currently being used for
16
+ # editing. Must be "rgb", "cmy", or "hsb".
17
+ # label1, label2, label3 - Labels for the scales.
18
+ # red, green, blue - Current color intensities in decimal
19
+ # on a scale of 0-65535.
20
+ # color - A string giving the current color value
21
+ # in the proper form for x:
22
+ # #RRRRGGGGBBBB
23
+ # updating - Non-zero means that we're in the middle of
24
+ # updating the scales to load a new color,so
25
+ # information shouldn't be propagating back
26
+ # from the scales to other elements of the
27
+ # program: this would make an infinite loop.
28
+ # command - Holds the command that has been typed
29
+ # into the "Command" entry.
30
+ # autoUpdate - 1 means execute the update command
31
+ # automatically whenever the color changes.
32
+ # name - Name for new color, typed into entry.
33
+
34
+ set colorSpace hsb
35
+ set red 65535
36
+ set green 0
37
+ set blue 0
38
+ set color #ffff00000000
39
+ set updating 0
40
+ set autoUpdate 1
41
+ set name ""
42
+
43
+ # Create the menu bar at the top of the window.
44
+
45
+ . configure -menu [menu .menu]
46
+ menu .menu.file
47
+ .menu add cascade -menu .menu.file -label File -underline 0
48
+ .menu.file add radio -label "RGB color space" -variable colorSpace \
49
+ -value rgb -underline 0 -command {changeColorSpace rgb}
50
+ .menu.file add radio -label "CMY color space" -variable colorSpace \
51
+ -value cmy -underline 0 -command {changeColorSpace cmy}
52
+ .menu.file add radio -label "HSB color space" -variable colorSpace \
53
+ -value hsb -underline 0 -command {changeColorSpace hsb}
54
+ .menu.file add separator
55
+ .menu.file add radio -label "Automatic updates" -variable autoUpdate \
56
+ -value 1 -underline 0
57
+ .menu.file add radio -label "Manual updates" -variable autoUpdate \
58
+ -value 0 -underline 0
59
+ .menu.file add separator
60
+ .menu.file add command -label "Exit program" -underline 0 -command {exit}
61
+
62
+ # Create the command entry window at the bottom of the window, along
63
+ # with the update button.
64
+
65
+ labelframe .command -text "Command:" -padx {1m 0}
66
+ entry .command.e -textvariable command
67
+ button .command.update -text Update -command doUpdate
68
+ pack .command.update -side right -pady .1c -padx {.25c 0}
69
+ pack .command.e -expand yes -fill x -ipadx 0.25c
70
+
71
+
72
+ # Create the listbox that holds all of the color names in rgb.txt,
73
+ # if an rgb.txt file can be found.
74
+
75
+ grid .command -sticky nsew -row 2 -columnspan 3 -padx 1m -pady {0 1m}
76
+
77
+ grid columnconfigure . {1 2} -weight 1
78
+ grid rowconfigure . 0 -weight 1
79
+ foreach i {
80
+ /usr/local/lib/X11/rgb.txt /usr/lib/X11/rgb.txt
81
+ /X11/R5/lib/X11/rgb.txt /X11/R4/lib/rgb/rgb.txt
82
+ /usr/openwin/lib/X11/rgb.txt
83
+ } {
84
+ if {![file readable $i]} {
85
+ continue;
86
+ }
87
+ set f [open $i]
88
+ labelframe .names -text "Select:" -padx .1c -pady .1c
89
+ grid .names -row 0 -column 0 -sticky nsew -padx .15c -pady .15c -rowspan 2
90
+ grid columnconfigure . 0 -weight 1
91
+ listbox .names.lb -width 20 -height 12 -yscrollcommand ".names.s set" \
92
+ -exportselection false
93
+ bind .names.lb <Double-Button-1> {
94
+ tc_loadNamedColor [.names.lb get [.names.lb curselection]]
95
+ }
96
+ scrollbar .names.s -orient vertical -command ".names.lb yview"
97
+ pack .names.lb .names.s -side left -fill y -expand 1
98
+ while {[gets $f line] >= 0} {
99
+ if {[regexp {^\s*\d+\s+\d+\s+\d+\s+(\S+)$} $line -> col]} {
100
+ .names.lb insert end $col
101
+ }
102
+ }
103
+ close $f
104
+ break
105
+ }
106
+
107
+ # Create the three scales for editing the color, and the entry for
108
+ # typing in a color value.
109
+
110
+ frame .adjust
111
+ foreach i {1 2 3} {
112
+ label .adjust.l$i -textvariable label$i -pady 0
113
+ labelframe .adjust.$i -labelwidget .adjust.l$i -padx 1m -pady 1m
114
+ scale .scale$i -from 0 -to 1000 -length 6c -orient horizontal \
115
+ -command tc_scaleChanged
116
+ pack .scale$i -in .adjust.$i
117
+ pack .adjust.$i
118
+ }
119
+ grid .adjust -row 0 -column 1 -sticky nsew -padx .15c -pady .15c
120
+
121
+ labelframe .name -text "Name:" -padx 1m -pady 1m
122
+ entry .name.e -textvariable name -width 10
123
+ pack .name.e -side right -expand 1 -fill x
124
+ bind .name.e <Return> {tc_loadNamedColor $name}
125
+ grid .name -column 1 -row 1 -sticky nsew -padx .15c -pady .15c
126
+
127
+ # Create the color display swatch on the right side of the window.
128
+
129
+ labelframe .sample -text "Color:" -padx 1m -pady 1m
130
+ frame .sample.swatch -width 2c -height 5c -background $color
131
+ label .sample.value -textvariable color -width 13 -font {Courier 12}
132
+ pack .sample.swatch -side top -expand yes -fill both
133
+ pack .sample.value -side bottom -pady .25c
134
+ grid .sample -row 0 -column 2 -sticky nsew -padx .15c -pady .15c -rowspan 2
135
+
136
+
137
+ # The procedure below is invoked when one of the scales is adjusted.
138
+ # It propagates color information from the current scale readings
139
+ # to everywhere else that it is used.
140
+
141
+ proc tc_scaleChanged args {
142
+ global red green blue colorSpace color updating autoUpdate
143
+ if {$updating} {
144
+ return
145
+ }
146
+ switch $colorSpace {
147
+ rgb {
148
+ set red [format %.0f [expr {[.scale1 get]*65.535}]]
149
+ set green [format %.0f [expr {[.scale2 get]*65.535}]]
150
+ set blue [format %.0f [expr {[.scale3 get]*65.535}]]
151
+ }
152
+ cmy {
153
+ set red [format %.0f [expr {65535 - [.scale1 get]*65.535}]]
154
+ set green [format %.0f [expr {65535 - [.scale2 get]*65.535}]]
155
+ set blue [format %.0f [expr {65535 - [.scale3 get]*65.535}]]
156
+ }
157
+ hsb {
158
+ set list [hsbToRgb [expr {[.scale1 get]/1000.0}] \
159
+ [expr {[.scale2 get]/1000.0}] \
160
+ [expr {[.scale3 get]/1000.0}]]
161
+ set red [lindex $list 0]
162
+ set green [lindex $list 1]
163
+ set blue [lindex $list 2]
164
+ }
165
+ }
166
+ set color [format "#%04x%04x%04x" $red $green $blue]
167
+ .sample.swatch config -bg $color
168
+ if {$autoUpdate} doUpdate
169
+ update idletasks
170
+ }
171
+
172
+ # The procedure below is invoked to update the scales from the
173
+ # current red, green, and blue intensities. It's invoked after
174
+ # a change in the color space and after a named color value has
175
+ # been loaded.
176
+
177
+ proc tc_setScales {} {
178
+ global red green blue colorSpace updating
179
+ set updating 1
180
+ switch $colorSpace {
181
+ rgb {
182
+ .scale1 set [format %.0f [expr {$red/65.535}]]
183
+ .scale2 set [format %.0f [expr {$green/65.535}]]
184
+ .scale3 set [format %.0f [expr {$blue/65.535}]]
185
+ }
186
+ cmy {
187
+ .scale1 set [format %.0f [expr {(65535-$red)/65.535}]]
188
+ .scale2 set [format %.0f [expr {(65535-$green)/65.535}]]
189
+ .scale3 set [format %.0f [expr {(65535-$blue)/65.535}]]
190
+ }
191
+ hsb {
192
+ set list [rgbToHsv $red $green $blue]
193
+ .scale1 set [format %.0f [expr {[lindex $list 0] * 1000.0}]]
194
+ .scale2 set [format %.0f [expr {[lindex $list 1] * 1000.0}]]
195
+ .scale3 set [format %.0f [expr {[lindex $list 2] * 1000.0}]]
196
+ }
197
+ }
198
+ set updating 0
199
+ }
200
+
201
+ # The procedure below is invoked when a named color has been
202
+ # selected from the listbox or typed into the entry. It loads
203
+ # the color into the editor.
204
+
205
+ proc tc_loadNamedColor name {
206
+ global red green blue color autoUpdate
207
+
208
+ if {[string index $name 0] != "#"} {
209
+ set list [winfo rgb .sample.swatch $name]
210
+ set red [lindex $list 0]
211
+ set green [lindex $list 1]
212
+ set blue [lindex $list 2]
213
+ } else {
214
+ switch [string length $name] {
215
+ 4 {set format "#%1x%1x%1x"; set shift 12}
216
+ 7 {set format "#%2x%2x%2x"; set shift 8}
217
+ 10 {set format "#%3x%3x%3x"; set shift 4}
218
+ 13 {set format "#%4x%4x%4x"; set shift 0}
219
+ default {error "syntax error in color name \"$name\""}
220
+ }
221
+ if {[scan $name $format red green blue] != 3} {
222
+ error "syntax error in color name \"$name\""
223
+ }
224
+ set red [expr {$red<<$shift}]
225
+ set green [expr {$green<<$shift}]
226
+ set blue [expr {$blue<<$shift}]
227
+ }
228
+ tc_setScales
229
+ set color [format "#%04x%04x%04x" $red $green $blue]
230
+ .sample.swatch config -bg $color
231
+ if {$autoUpdate} doUpdate
232
+ }
233
+
234
+ # The procedure below is invoked when a new color space is selected.
235
+ # It changes the labels on the scales and re-loads the scales with
236
+ # the appropriate values for the current color in the new color space
237
+
238
+ proc changeColorSpace space {
239
+ global label1 label2 label3
240
+ switch $space {
241
+ rgb {
242
+ set label1 "Adjust Red:"
243
+ set label2 "Adjust Green:"
244
+ set label3 "Adjust Blue:"
245
+ tc_setScales
246
+ return
247
+ }
248
+ cmy {
249
+ set label1 "Adjust Cyan:"
250
+ set label2 "Adjust Magenta:"
251
+ set label3 "Adjust Yellow:"
252
+ tc_setScales
253
+ return
254
+ }
255
+ hsb {
256
+ set label1 "Adjust Hue:"
257
+ set label2 "Adjust Saturation:"
258
+ set label3 "Adjust Brightness:"
259
+ tc_setScales
260
+ return
261
+ }
262
+ }
263
+ }
264
+
265
+ # The procedure below converts an RGB value to HSB. It takes red, green,
266
+ # and blue components (0-65535) as arguments, and returns a list containing
267
+ # HSB components (floating-point, 0-1) as result. The code here is a copy
268
+ # of the code on page 615 of "Fundamentals of Interactive Computer Graphics"
269
+ # by Foley and Van Dam.
270
+
271
+ proc rgbToHsv {red green blue} {
272
+ if {$red > $green} {
273
+ set max [expr {double($red)}]
274
+ set min [expr {double($green)}]
275
+ } else {
276
+ set max [expr {double($green)}]
277
+ set min [expr {double($red)}]
278
+ }
279
+ if {$blue > $max} {
280
+ set max [expr {double($blue)}]
281
+ } elseif {$blue < $min} {
282
+ set min [expr {double($blue)}]
283
+ }
284
+ set range [expr {$max-$min}]
285
+ if {$max == 0} {
286
+ set sat 0
287
+ } else {
288
+ set sat [expr {($max-$min)/$max}]
289
+ }
290
+ if {$sat == 0} {
291
+ set hue 0
292
+ } else {
293
+ set rc [expr {($max - $red)/$range}]
294
+ set gc [expr {($max - $green)/$range}]
295
+ set bc [expr {($max - $blue)/$range}]
296
+ if {$red == $max} {
297
+ set hue [expr {($bc - $gc)/6.0}]
298
+ } elseif {$green == $max} {
299
+ set hue [expr {(2 + $rc - $bc)/6.0}]
300
+ } else {
301
+ set hue [expr {(4 + $gc - $rc)/6.0}]
302
+ }
303
+ if {$hue < 0.0} {
304
+ set hue [expr {$hue + 1.0}]
305
+ }
306
+ }
307
+ return [list $hue $sat [expr {$max/65535}]]
308
+ }
309
+
310
+ # The procedure below converts an HSB value to RGB. It takes hue, saturation,
311
+ # and value components (floating-point, 0-1.0) as arguments, and returns a
312
+ # list containing RGB components (integers, 0-65535) as result. The code
313
+ # here is a copy of the code on page 616 of "Fundamentals of Interactive
314
+ # Computer Graphics" by Foley and Van Dam.
315
+
316
+ proc hsbToRgb {hue sat value} {
317
+ set v [format %.0f [expr {65535.0*$value}]]
318
+ if {$sat == 0} {
319
+ return "$v $v $v"
320
+ } else {
321
+ set hue [expr {$hue*6.0}]
322
+ if {$hue >= 6.0} {
323
+ set hue 0.0
324
+ }
325
+ scan $hue. %d i
326
+ set f [expr {$hue-$i}]
327
+ set p [format %.0f [expr {65535.0*$value*(1 - $sat)}]]
328
+ set q [format %.0f [expr {65535.0*$value*(1 - ($sat*$f))}]]
329
+ set t [format %.0f [expr {65535.0*$value*(1 - ($sat*(1 - $f)))}]]
330
+ switch $i {
331
+ 0 {return "$v $t $p"}
332
+ 1 {return "$q $v $p"}
333
+ 2 {return "$p $v $t"}
334
+ 3 {return "$p $q $v"}
335
+ 4 {return "$t $p $v"}
336
+ 5 {return "$v $p $q"}
337
+ default {error "i value $i is out of range"}
338
+ }
339
+ }
340
+ }
341
+
342
+ # The procedure below is invoked when the "Update" button is pressed,
343
+ # and whenever the color changes if update mode is enabled. It
344
+ # propagates color information as determined by the command in the
345
+ # Command entry.
346
+
347
+ proc doUpdate {} {
348
+ global color command
349
+ set newCmd $command
350
+ regsub -all %% $command $color newCmd
351
+ eval $newCmd
352
+ }
353
+
354
+ changeColorSpace hsb
355
+
356
+ # Local Variables:
357
+ # mode: tcl
358
+ # End:
mplug_owl2/lib/tk8.6/demos/ttkmenu.tcl ADDED
@@ -0,0 +1,53 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ # ttkmenu.tcl --
2
+ #
3
+ # This demonstration script creates a toplevel window containing several Ttk
4
+ # menubutton widgets.
5
+
6
+ if {![info exists widgetDemo]} {
7
+ error "This script should be run from the \"widget\" demo."
8
+ }
9
+
10
+ package require Tk
11
+
12
+ set w .ttkmenu
13
+ catch {destroy $w}
14
+ toplevel $w
15
+ wm title $w "Ttk Menu Buttons"
16
+ wm iconname $w "ttkmenu"
17
+ positionWindow $w
18
+
19
+ ttk::label $w.msg -font $font -wraplength 4i -justify left -text "Ttk is the new Tk themed widget set, and one widget that is available in themed form is the menubutton. Below are some themed menu buttons that allow you to pick the current theme in use. Notice how picking a theme changes the way that the menu buttons themselves look, and that the central menu button is styled differently (in a way that is normally suitable for toolbars). However, there are no themed menus; the standard Tk menus were judged to have a sufficiently good look-and-feel on all platforms, especially as they are implemented as native controls in many places."
20
+ pack $w.msg [ttk::separator $w.msgSep] -side top -fill x
21
+
22
+ ## See Code / Dismiss
23
+ pack [addSeeDismiss $w.seeDismiss $w] -side bottom -fill x
24
+
25
+ ttk::menubutton $w.m1 -menu $w.m1.menu -text "Select a theme" -direction above
26
+ ttk::menubutton $w.m2 -menu $w.m1.menu -text "Select a theme" -direction left
27
+ ttk::menubutton $w.m3 -menu $w.m1.menu -text "Select a theme" -direction right
28
+ ttk::menubutton $w.m4 -menu $w.m1.menu -text "Select a theme" \
29
+ -direction flush -style TMenubutton.Toolbutton
30
+ ttk::menubutton $w.m5 -menu $w.m1.menu -text "Select a theme" -direction below
31
+
32
+ menu $w.m1.menu -tearoff 0
33
+ menu $w.m2.menu -tearoff 0
34
+ menu $w.m3.menu -tearoff 0
35
+ menu $w.m4.menu -tearoff 0
36
+ menu $w.m5.menu -tearoff 0
37
+
38
+ foreach theme [ttk::themes] {
39
+ $w.m1.menu add command -label $theme -command [list ttk::setTheme $theme]
40
+ $w.m2.menu add command -label $theme -command [list ttk::setTheme $theme]
41
+ $w.m3.menu add command -label $theme -command [list ttk::setTheme $theme]
42
+ $w.m4.menu add command -label $theme -command [list ttk::setTheme $theme]
43
+ $w.m5.menu add command -label $theme -command [list ttk::setTheme $theme]
44
+ }
45
+
46
+ pack [ttk::frame $w.f] -fill x
47
+ pack [ttk::frame $w.f1] -fill both -expand yes
48
+ lower $w.f
49
+
50
+ grid anchor $w.f center
51
+ grid x $w.m1 x -in $w.f -padx 3 -pady 2
52
+ grid $w.m2 $w.m4 $w.m3 -in $w.f -padx 3 -pady 2
53
+ grid x $w.m5 x -in $w.f -padx 3 -pady 2
mplug_owl2/lib/tk8.6/images/logo100.gif ADDED

Git LFS Details

  • SHA256: 72f6b34d3c8f424ff0a290a793fcfbf34fd5630a916cd02e0a5dda0144b5957f
  • Pointer size: 129 Bytes
  • Size of remote file: 2.34 kB
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Git LFS Details

  • SHA256: 0f404764d07a6ae2ef9e1e0e8eaac278b7d488d61cf1c084146f2f33b485f2ed
  • Pointer size: 130 Bytes
  • Size of remote file: 11 kB
mplug_owl2/lib/tk8.6/images/pwrdLogo100.gif ADDED

Git LFS Details

  • SHA256: bcc0e6458249433e8cba6c58122b7c0efa9557cbc8fb5f9392eed5d2579fc70b
  • Pointer size: 129 Bytes
  • Size of remote file: 1.62 kB
mplug_owl2/lib/tk8.6/images/pwrdLogo150.gif ADDED

Git LFS Details

  • SHA256: 5fc25c30aee76477f1c4e922931cc806823df059525583ff5705705d9e913c1c
  • Pointer size: 129 Bytes
  • Size of remote file: 2.49 kB
mplug_owl2/lib/tk8.6/images/pwrdLogo200.gif ADDED

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  • SHA256: bad9116386343f4a4c394bdb87146e49f674f687d52bb847bd9e8198fda382cc
  • Pointer size: 129 Bytes
  • Size of remote file: 3.49 kB
mplug_owl2/lib/tk8.6/images/pwrdLogo75.gif ADDED

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  • SHA256: 462a8ff8fd051a8100e8c6c086f497e4056ace5b20b44791f4aab964b010a448
  • Pointer size: 129 Bytes
  • Size of remote file: 1.17 kB
mplug_owl2/lib/tk8.6/images/tai-ku.gif ADDED

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  • SHA256: e538f8f4934ca6e1ce29416d292171f28e67da6c72ed9d236ba42f37445ea41e
  • Pointer size: 129 Bytes
  • Size of remote file: 5.47 kB
mplug_owl2/share/man/ko/man1/lzcmp.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 <darkcircle.0426@gmail.com>, 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)
mplug_owl2/share/man/ko/man1/lzegrep.1 ADDED
@@ -0,0 +1,84 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 <darkcircle.0426@gmail.com>, 2023, 2024.
8
+ .\"
9
+ .\" (Note that this file is not based on gzip's zgrep.1.)
10
+ .\"
11
+ .\"*******************************************************************
12
+ .\"
13
+ .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
14
+ .\"
15
+ .\"*******************************************************************
16
+ .TH XZGREP 1 2024\-02\-13 Tukaani "XZ 유틸리티"
17
+ .SH 이름
18
+ xzgrep \- 패턴을 활용하여 가능한 방식으로 압축한 파일의 내용을 검색합니다
19
+ .
20
+ .SH 요약
21
+ \fBxzgrep\fP [\fI<옵션>...\fP] [\fI<패턴목록>\fP] [\fI<파일>...\fP]
22
+ .br
23
+ \fBxzegrep\fP \&...
24
+ .br
25
+ \fBxzfgrep\fP \&...
26
+ .br
27
+ \fBlzgrep\fP \&...
28
+ .br
29
+ \fBlzegrep\fP \&...
30
+ .br
31
+ \fBlzfgrep\fP \&...
32
+ .
33
+ .SH 설명
34
+ \fBxzgrep\fP은 압축 해제한 파일의 내용에 \fBgrep\fP(1)을 실행합니다. \fI<파일>\fP 형식은 파일 이름 확장으로
35
+ 결정합니다. \fI<파일>\fP에서 지원하는 확장자는 \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1),
36
+ \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1), \fBlz4\fP(1)로 압축 해제할 수 있는 파일의 확장자입니다. 다른 파일은 이미 압축을 해제한
37
+ 파일로 간주합니다.
38
+ .PP
39
+ 지정한 \fI<파일>\fP이 없거나 \fI<파일>\fP 값이 \fB\-\fP이라면 표준 입력을 읽어들입니다. 표준 입력을
40
+ 읽어들일 때, \fBxz\fP(1) 방식으로 압축을 해제하는 파일만 지원합니다. 다른 파일은 이미 압축을 해제한 파일로 간주합니다.
41
+ .PP
42
+ 대부분의 \fBgrep\fP(1)의 \fI<옵션>\fP을 지원합니다. 그러나 다음 옵션은 지원하지 않습니다:
43
+ .IP "" 4
44
+ \fB\-r\fP, \fB\-\-recursive\fP
45
+ .IP "" 4
46
+ \fB\-R\fP, \fB\-\-dereference\-recursive\fP
47
+ .IP "" 4
48
+ \fB\-d\fP, \fB\-\-directories=\fP\fIaction\fP
49
+ .IP "" 4
50
+ \fB\-Z\fP, \fB\-\-null\fP
51
+ .IP "" 4
52
+ \fB\-z\fP, \fB\-\-null\-data\fP
53
+ .IP "" 4
54
+ \fB\-\-include=\fP\fIglob\fP
55
+ .IP "" 4
56
+ \fB\-\-exclude=\fP\fIglob\fP
57
+ .IP "" 4
58
+ \fB\-\-exclude\-from=\fP\fIfile\fP
59
+ .IP "" 4
60
+ \fB\-\-exclude\-dir=\fP\fIglob\fP
61
+ .PP
62
+ \fBxzegrep\fP은 \fBxzgrep \-E\fP 명령의 별칭입니다. \fBxzfgrep\fP은 \fBxzgrep \-F\fP 명령의 별칭입니다.
63
+ .PP
64
+ \fBlzgrep\fP, \fBlzegrep\fP, \fBlzfgrep\fP 명령은 LZMA 유틸리티 하위 호환용으로 제공합니다.
65
+ .
66
+ .SH "종료 상태"
67
+ .TP
68
+ 0
69
+ 최소한 하나 이상의 파일에서 하나 이상의 일치하는 결과를 찾았습니다. 오류가 없습니다.
70
+ .TP
71
+ 1
72
+ 어떤 입력 파일에서든 일치하는 내용이 없습니다. 오류가 없습니다.
73
+ .TP
74
+ >1
75
+ 하나 이상의 오류가 나타납니다. 일치하는 항목을 찾아낼 지 여부는 알 수 없습니다.
76
+ .
77
+ .SH 환경
78
+ .TP
79
+ \fBGREP\fP
80
+ \fBGREP\fP 환경변수 값이 비어있지 않으면, \fBgrep\fP, \fBgrep \-E\fP, \fBgrep \-F\fP 명령 대신 활용합니다.
81
+ .
82
+ .SH "추가 참조"
83
+ \fBgrep\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1),
84
+ \fBlz4\fP(1), \fBzgrep\fP(1)
mplug_owl2/share/man/ko/man1/lzgrep.1 ADDED
@@ -0,0 +1,84 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 <darkcircle.0426@gmail.com>, 2023, 2024.
8
+ .\"
9
+ .\" (Note that this file is not based on gzip's zgrep.1.)
10
+ .\"
11
+ .\"*******************************************************************
12
+ .\"
13
+ .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
14
+ .\"
15
+ .\"*******************************************************************
16
+ .TH XZGREP 1 2024\-02\-13 Tukaani "XZ 유틸리티"
17
+ .SH 이름
18
+ xzgrep \- 패턴을 활용하여 가능한 방식으로 압축한 파일의 내용을 검색합니다
19
+ .
20
+ .SH 요약
21
+ \fBxzgrep\fP [\fI<옵션>...\fP] [\fI<패턴목록>\fP] [\fI<파일>...\fP]
22
+ .br
23
+ \fBxzegrep\fP \&...
24
+ .br
25
+ \fBxzfgrep\fP \&...
26
+ .br
27
+ \fBlzgrep\fP \&...
28
+ .br
29
+ \fBlzegrep\fP \&...
30
+ .br
31
+ \fBlzfgrep\fP \&...
32
+ .
33
+ .SH 설명
34
+ \fBxzgrep\fP은 압축 해제한 파일의 내용에 \fBgrep\fP(1)을 실행합니다. \fI<파일>\fP 형식은 파일 이름 확장으로
35
+ 결정합니다. \fI<파일>\fP에서 지원하는 확장자는 \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1),
36
+ \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1), \fBlz4\fP(1)로 압축 해제할 수 있는 파일의 확장자입니다. 다른 파일은 이미 압축을 해제한
37
+ 파일로 간주합니다.
38
+ .PP
39
+ 지정한 \fI<파일>\fP이 없거나 \fI<파일>\fP 값이 \fB\-\fP이라면 표준 입력을 읽어들입니다. 표준 입력을
40
+ 읽어들일 때, \fBxz\fP(1) 방식으로 압축을 해제하는 파일만 지원합니다. 다른 파일은 이미 압축을 해제한 파일로 간주합니다.
41
+ .PP
42
+ 대부분의 \fBgrep\fP(1)의 \fI<옵션>\fP을 지원합니다. 그러나 다음 옵션은 지원하지 않습니다:
43
+ .IP "" 4
44
+ \fB\-r\fP, \fB\-\-recursive\fP
45
+ .IP "" 4
46
+ \fB\-R\fP, \fB\-\-dereference\-recursive\fP
47
+ .IP "" 4
48
+ \fB\-d\fP, \fB\-\-directories=\fP\fIaction\fP
49
+ .IP "" 4
50
+ \fB\-Z\fP, \fB\-\-null\fP
51
+ .IP "" 4
52
+ \fB\-z\fP, \fB\-\-null\-data\fP
53
+ .IP "" 4
54
+ \fB\-\-include=\fP\fIglob\fP
55
+ .IP "" 4
56
+ \fB\-\-exclude=\fP\fIglob\fP
57
+ .IP "" 4
58
+ \fB\-\-exclude\-from=\fP\fIfile\fP
59
+ .IP "" 4
60
+ \fB\-\-exclude\-dir=\fP\fIglob\fP
61
+ .PP
62
+ \fBxzegrep\fP은 \fBxzgrep \-E\fP 명령의 별칭입니다. \fBxzfgrep\fP은 \fBxzgrep \-F\fP 명령의 별칭입니다.
63
+ .PP
64
+ \fBlzgrep\fP, \fBlzegrep\fP, \fBlzfgrep\fP 명령은 LZMA 유틸리티 하위 호환용으로 제공합니다.
65
+ .
66
+ .SH "종료 상태"
67
+ .TP
68
+ 0
69
+ 최소한 하나 이상의 파일에서 하나 이상의 일치하는 결과를 찾았습니다. 오류가 없습니다.
70
+ .TP
71
+ 1
72
+ 어떤 입력 파일에서든 일치하는 내용이 없습니다. 오류가 없습니다.
73
+ .TP
74
+ >1
75
+ 하나 이상의 오류가 나타납니다. 일치하는 항목을 찾아낼 지 여부는 알 수 없습니다.
76
+ .
77
+ .SH 환경
78
+ .TP
79
+ \fBGREP\fP
80
+ \fBGREP\fP 환경변수 값이 비어있지 않으면, \fBgrep\fP, \fBgrep \-E\fP, \fBgrep \-F\fP 명령 대신 활용합니다.
81
+ .
82
+ .SH "추가 참조"
83
+ \fBgrep\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1),
84
+ \fBlz4\fP(1), \fBzgrep\fP(1)
mplug_owl2/share/man/ko/man1/lzless.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 <darkcircle.0426@gmail.com>, 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)
mplug_owl2/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 <darkcircle.0426@gmail.com>, 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>
mplug_owl2/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 <darkcircle.0426@gmail.com>, 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/>
mplug_owl2/share/man/ko/man1/lzmainfo.1 ADDED
@@ -0,0 +1,38 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ .\" SPDX-License-Identifier: 0BSD
2
+ .\"
3
+ .\" Author: Lasse Collin
4
+ .\"
5
+ .\" Korean translation for the xz-man
6
+ .\" Seong-ho Cho <darkcircle.0426@gmail.com>, 2023, 2024.
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+ .\"
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+ .\"*******************************************************************
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+ .\"
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)
mplug_owl2/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 <darkcircle.0426@gmail.com>, 2023, 2024.
9
+ .\"
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+ .\"*******************************************************************
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>
mplug_owl2/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 <darkcircle.0426@gmail.com>, 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>
mplug_owl2/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 <darkcircle.0426@gmail.com>, 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>
mplug_owl2/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 <darkcircle.0426@gmail.com>, 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>
mplug_owl2/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 <darkcircle.0426@gmail.com>, 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)
mplug_owl2/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 <darkcircle.0426@gmail.com>, 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/>
mplug_owl2/share/man/ko/man1/xzegrep.1 ADDED
@@ -0,0 +1,84 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 <darkcircle.0426@gmail.com>, 2023, 2024.
8
+ .\"
9
+ .\" (Note that this file is not based on gzip's zgrep.1.)
10
+ .\"
11
+ .\"*******************************************************************
12
+ .\"
13
+ .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
14
+ .\"
15
+ .\"*******************************************************************
16
+ .TH XZGREP 1 2024\-02\-13 Tukaani "XZ 유틸리티"
17
+ .SH 이름
18
+ xzgrep \- 패턴을 활용하여 가능한 방식으로 압축한 파일의 내용을 검색합니다
19
+ .
20
+ .SH 요약
21
+ \fBxzgrep\fP [\fI<옵션>...\fP] [\fI<패턴목록>\fP] [\fI<파일>...\fP]
22
+ .br
23
+ \fBxzegrep\fP \&...
24
+ .br
25
+ \fBxzfgrep\fP \&...
26
+ .br
27
+ \fBlzgrep\fP \&...
28
+ .br
29
+ \fBlzegrep\fP \&...
30
+ .br
31
+ \fBlzfgrep\fP \&...
32
+ .
33
+ .SH 설명
34
+ \fBxzgrep\fP은 압축 해제한 파일의 내용에 \fBgrep\fP(1)을 실행합니다. \fI<파일>\fP 형식은 파일 이름 확장으로
35
+ 결정합니다. \fI<파일>\fP에서 지원하는 확장자는 \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1),
36
+ \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1), \fBlz4\fP(1)로 압축 해제할 수 있는 파일의 확장자입니다. 다른 파일은 이미 압축을 해제한
37
+ 파일로 간주합니다.
38
+ .PP
39
+ 지정한 \fI<파일>\fP이 없거나 \fI<파일>\fP 값이 \fB\-\fP이라면 표준 입력을 읽어들입니다. 표준 입력을
40
+ 읽어들일 때, \fBxz\fP(1) 방식으로 압축을 해제하는 파일만 지원합니다. 다른 파일은 이미 압축을 해제한 파일로 간주합니다.
41
+ .PP
42
+ 대부분의 \fBgrep\fP(1)의 \fI<옵션>\fP을 지원합니다. 그러나 다음 옵션은 지원하지 않습니다:
43
+ .IP "" 4
44
+ \fB\-r\fP, \fB\-\-recursive\fP
45
+ .IP "" 4
46
+ \fB\-R\fP, \fB\-\-dereference\-recursive\fP
47
+ .IP "" 4
48
+ \fB\-d\fP, \fB\-\-directories=\fP\fIaction\fP
49
+ .IP "" 4
50
+ \fB\-Z\fP, \fB\-\-null\fP
51
+ .IP "" 4
52
+ \fB\-z\fP, \fB\-\-null\-data\fP
53
+ .IP "" 4
54
+ \fB\-\-include=\fP\fIglob\fP
55
+ .IP "" 4
56
+ \fB\-\-exclude=\fP\fIglob\fP
57
+ .IP "" 4
58
+ \fB\-\-exclude\-from=\fP\fIfile\fP
59
+ .IP "" 4
60
+ \fB\-\-exclude\-dir=\fP\fIglob\fP
61
+ .PP
62
+ \fBxzegrep\fP은 \fBxzgrep \-E\fP 명령의 별칭입니다. \fBxzfgrep\fP은 \fBxzgrep \-F\fP 명령의 별칭입니다.
63
+ .PP
64
+ \fBlzgrep\fP, \fBlzegrep\fP, \fBlzfgrep\fP 명령은 LZMA 유틸리티 하위 호환용으로 제공합니다.
65
+ .
66
+ .SH "종료 상태"
67
+ .TP
68
+ 0
69
+ 최소한 하나 이상의 파일에서 하나 이상의 일치하는 결과를 찾았습니다. 오류가 없습니다.
70
+ .TP
71
+ 1
72
+ 어떤 입력 파일에서든 일치하는 내용이 없습니다. 오류가 없습니다.
73
+ .TP
74
+ >1
75
+ 하나 이상의 오류가 나타납니다. 일치하는 항목을 찾아낼 지 여부는 알 수 없습니다.
76
+ .
77
+ .SH 환경
78
+ .TP
79
+ \fBGREP\fP
80
+ \fBGREP\fP 환경변수 값이 비어있지 않으면, \fBgrep\fP, \fBgrep \-E\fP, \fBgrep \-F\fP 명령 대신 활용합니다.
81
+ .
82
+ .SH "추가 참조"
83
+ \fBgrep\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1),
84
+ \fBlz4\fP(1), \fBzgrep\fP(1)
mplug_owl2/share/man/ko/man1/xzfgrep.1 ADDED
@@ -0,0 +1,84 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 <darkcircle.0426@gmail.com>, 2023, 2024.
8
+ .\"
9
+ .\" (Note that this file is not based on gzip's zgrep.1.)
10
+ .\"
11
+ .\"*******************************************************************
12
+ .\"
13
+ .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
14
+ .\"
15
+ .\"*******************************************************************
16
+ .TH XZGREP 1 2024\-02\-13 Tukaani "XZ 유틸리티"
17
+ .SH 이름
18
+ xzgrep \- 패턴을 활용하여 가능한 방식으로 압축한 파일의 내용을 검색합니다
19
+ .
20
+ .SH 요약
21
+ \fBxzgrep\fP [\fI<옵션>...\fP] [\fI<패턴목록>\fP] [\fI<파일>...\fP]
22
+ .br
23
+ \fBxzegrep\fP \&...
24
+ .br
25
+ \fBxzfgrep\fP \&...
26
+ .br
27
+ \fBlzgrep\fP \&...
28
+ .br
29
+ \fBlzegrep\fP \&...
30
+ .br
31
+ \fBlzfgrep\fP \&...
32
+ .
33
+ .SH 설명
34
+ \fBxzgrep\fP은 압축 해제한 파일의 내용에 \fBgrep\fP(1)을 실행합니다. \fI<파일>\fP 형식은 파일 이름 확장으로
35
+ 결정합니다. \fI<파일>\fP에서 지원하는 확장자는 \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1),
36
+ \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1), \fBlz4\fP(1)로 압축 해제할 수 있는 파일의 확장자입니다. 다른 파일은 이미 압축을 해제한
37
+ 파일로 간주합니다.
38
+ .PP
39
+ 지정한 \fI<파일>\fP이 없거나 \fI<파일>\fP 값이 \fB\-\fP이라면 표준 입력을 읽어들입니다. 표준 입력을
40
+ 읽어들일 때, \fBxz\fP(1) 방식으로 압축을 해제하는 파일만 지원합니다. 다른 파일은 이미 압축을 해제한 파일로 간주합니다.
41
+ .PP
42
+ 대부분의 \fBgrep\fP(1)의 \fI<옵션>\fP을 지원합니다. 그러나 다음 옵션은 지원하지 않습니다:
43
+ .IP "" 4
44
+ \fB\-r\fP, \fB\-\-recursive\fP
45
+ .IP "" 4
46
+ \fB\-R\fP, \fB\-\-dereference\-recursive\fP
47
+ .IP "" 4
48
+ \fB\-d\fP, \fB\-\-directories=\fP\fIaction\fP
49
+ .IP "" 4
50
+ \fB\-Z\fP, \fB\-\-null\fP
51
+ .IP "" 4
52
+ \fB\-z\fP, \fB\-\-null\-data\fP
53
+ .IP "" 4
54
+ \fB\-\-include=\fP\fIglob\fP
55
+ .IP "" 4
56
+ \fB\-\-exclude=\fP\fIglob\fP
57
+ .IP "" 4
58
+ \fB\-\-exclude\-from=\fP\fIfile\fP
59
+ .IP "" 4
60
+ \fB\-\-exclude\-dir=\fP\fIglob\fP
61
+ .PP
62
+ \fBxzegrep\fP은 \fBxzgrep \-E\fP 명령의 별칭입니다. \fBxzfgrep\fP은 \fBxzgrep \-F\fP 명령의 별칭입니다.
63
+ .PP
64
+ \fBlzgrep\fP, \fBlzegrep\fP, \fBlzfgrep\fP 명령은 LZMA 유틸리티 하위 호환용으로 제공합니다.
65
+ .
66
+ .SH "종료 상태"
67
+ .TP
68
+ 0
69
+ 최소한 하나 이상의 파일에서 하나 이상의 일치하는 결과를 찾았습니다. 오류가 없습니다.
70
+ .TP
71
+ 1
72
+ 어떤 입력 파일에서든 일치하는 내용이 없습니다. 오류가 없습니다.
73
+ .TP
74
+ >1
75
+ 하나 이상의 오류가 나타납니다. 일치하는 항목을 찾아낼 지 여부는 알 수 없습니다.
76
+ .
77
+ .SH 환경
78
+ .TP
79
+ \fBGREP\fP
80
+ \fBGREP\fP 환경변수 값이 비어있지 않으면, \fBgrep\fP, \fBgrep \-E\fP, \fBgrep \-F\fP 명령 대신 활용합니다.
81
+ .
82
+ .SH "추가 참조"
83
+ \fBgrep\fP(1), \fBxz\fP(1), \fBgzip\fP(1), \fBbzip2\fP(1), \fBlzop\fP(1), \fBzstd\fP(1),
84
+ \fBlz4\fP(1), \fBzgrep\fP(1)
mplug_owl2/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 <darkcircle.0426@gmail.com>, 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)
mplug_owl2/share/man/man3/ffi.3 ADDED
@@ -0,0 +1,41 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ .Dd February 15, 2008
2
+ .Dt FFI 3
3
+ .Sh NAME
4
+ .Nm FFI
5
+ .Nd Foreign Function Interface
6
+ .Sh LIBRARY
7
+ libffi, -lffi
8
+ .Sh SYNOPSIS
9
+ .In ffi.h
10
+ .Ft ffi_status
11
+ .Fo ffi_prep_cif
12
+ .Fa "ffi_cif *cif"
13
+ .Fa "ffi_abi abi"
14
+ .Fa "unsigned int nargs"
15
+ .Fa "ffi_type *rtype"
16
+ .Fa "ffi_type **atypes"
17
+ .Fc
18
+ .Ft void
19
+ .Fo ffi_prep_cif_var
20
+ .Fa "ffi_cif *cif"
21
+ .Fa "ffi_abi abi"
22
+ .Fa "unsigned int nfixedargs"
23
+ .Fa "unsigned int ntotalargs"
24
+ .Fa "ffi_type *rtype"
25
+ .Fa "ffi_type **atypes"
26
+ .Fc
27
+ .Ft void
28
+ .Fo ffi_call
29
+ .Fa "ffi_cif *cif"
30
+ .Fa "void (*fn)(void)"
31
+ .Fa "void *rvalue"
32
+ .Fa "void **avalue"
33
+ .Fc
34
+ .Sh DESCRIPTION
35
+ The foreign function interface provides a mechanism by which a function can
36
+ generate a call to another function at runtime without requiring knowledge of
37
+ the called function's interface at compile time.
38
+ .Sh SEE ALSO
39
+ .Xr ffi_prep_cif 3 ,
40
+ .Xr ffi_prep_cif_var 3 ,
41
+ .Xr ffi_call 3
mplug_owl2/share/man/man3/ffi_call.3 ADDED
@@ -0,0 +1,103 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ .Dd February 15, 2008
2
+ .Dt ffi_call 3
3
+ .Sh NAME
4
+ .Nm ffi_call
5
+ .Nd Invoke a foreign function.
6
+ .Sh SYNOPSIS
7
+ .In ffi.h
8
+ .Ft void
9
+ .Fo ffi_call
10
+ .Fa "ffi_cif *cif"
11
+ .Fa "void (*fn)(void)"
12
+ .Fa "void *rvalue"
13
+ .Fa "void **avalue"
14
+ .Fc
15
+ .Sh DESCRIPTION
16
+ The
17
+ .Nm ffi_call
18
+ function provides a simple mechanism for invoking a function without
19
+ requiring knowledge of the function's interface at compile time.
20
+ .Fa fn
21
+ is called with the values retrieved from the pointers in the
22
+ .Fa avalue
23
+ array. The return value from
24
+ .Fa fn
25
+ is placed in storage pointed to by
26
+ .Fa rvalue .
27
+ .Fa cif
28
+ contains information describing the data types, sizes and alignments of the
29
+ arguments to and return value from
30
+ .Fa fn ,
31
+ and must be initialized with
32
+ .Nm ffi_prep_cif
33
+ before it is used with
34
+ .Nm ffi_call .
35
+ .Pp
36
+ .Fa rvalue
37
+ must point to storage that is sizeof(ffi_arg) or larger for non-floating point
38
+ types. For smaller-sized return value types, the
39
+ .Nm ffi_arg
40
+ or
41
+ .Nm ffi_sarg
42
+ integral type must be used to hold
43
+ the return value.
44
+ .Sh EXAMPLES
45
+ .Bd -literal
46
+ #include <ffi.h>
47
+ #include <stdio.h>
48
+
49
+ unsigned char
50
+ foo(unsigned int, float);
51
+
52
+ int
53
+ main(int argc, const char **argv)
54
+ {
55
+ ffi_cif cif;
56
+ ffi_type *arg_types[2];
57
+ void *arg_values[2];
58
+ ffi_status status;
59
+
60
+ // Because the return value from foo() is smaller than sizeof(long), it
61
+ // must be passed as ffi_arg or ffi_sarg.
62
+ ffi_arg result;
63
+
64
+ // Specify the data type of each argument. Available types are defined
65
+ // in <ffi/ffi.h>.
66
+ arg_types[0] = &ffi_type_uint;
67
+ arg_types[1] = &ffi_type_float;
68
+
69
+ // Prepare the ffi_cif structure.
70
+ if ((status = ffi_prep_cif(&cif, FFI_DEFAULT_ABI,
71
+ 2, &ffi_type_uint8, arg_types)) != FFI_OK)
72
+ {
73
+ // Handle the ffi_status error.
74
+ }
75
+
76
+ // Specify the values of each argument.
77
+ unsigned int arg1 = 42;
78
+ float arg2 = 5.1;
79
+
80
+ arg_values[0] = &arg1;
81
+ arg_values[1] = &arg2;
82
+
83
+ // Invoke the function.
84
+ ffi_call(&cif, FFI_FN(foo), &result, arg_values);
85
+
86
+ // The ffi_arg 'result' now contains the unsigned char returned from foo(),
87
+ // which can be accessed by a typecast.
88
+ printf("result is %hhu", (unsigned char)result);
89
+
90
+ return 0;
91
+ }
92
+
93
+ // The target function.
94
+ unsigned char
95
+ foo(unsigned int x, float y)
96
+ {
97
+ unsigned char result = x - y;
98
+ return result;
99
+ }
100
+ .Ed
101
+ .Sh SEE ALSO
102
+ .Xr ffi 3 ,
103
+ .Xr ffi_prep_cif 3