• About
  • Parent Page
  • Archives
  • Uncategorized
  • Google Translate

    English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

    Bunyi Beep Menurut BIOS

    Jumat, 26 November 2010

    Jika komputer dihidupkan pertama kali dan atau restart kamu akan mendengar bunyi “tiit” sekali, itulah yang dimaksud dengan bunyi “Beep”. Bunyi beep dipakai oleh bios saat POST (Power On Self Test) untuk melaporkan kondisi sistem tertentu. Jika kamu mendengar bunyi beep tapi lain dari biasanya itu berarti sistem sedang mengalami masalah sebelum bisa menampilkannya di monitor.
    Dengarkan bunyi beep itu baik-baik catat panjang-pendek bunyinya, karena masing-masing bunyi beep antar vendor Bios tidaklah sama, jadi kenali dulu merek Bios kamu sebelum memulai identifikasi. Di bawah ini ada beberapa kode beep dari beberapa vendor Bios.
    Beep BIOS


    AMI (American Megatrends') BIOS

    Beep Codes

    Message
    one short DRAM refresh failure (Problem with memory)
    two short Parity circuit failure
    three short Base 64K RAM failure
    four short System Timer failure
    five short Processor failure
    six short Keyboard Controller / Gate A20 failure
    seven short Virtual Mode Exception error
    eight short Display Memory Read/Write failure (fault with video card)
    nine short ROM BIOS Checksum error (fault with BIOS chip)
    ten short CMOS Shutdown Read/Write error
    eleven short Cache memory
    one long Passed (no errors)
    one long, two short Video failure
    one long, three short Base / Extended Memory failure
    one long, eight short Display / Retrace Test failure


    AST Research BIOS


    Beep Codes 

    Message 
    one
    short
    Low level processor verification test failed (POST 1)
    two
    short
    Clearing keyboard controller buffers failed (POST 2)
    three
    short
    Keyboard controller reset failed (POST 3)
    four
    short
    Low level keyboard controller interface test (POST 4) 
    five
    short
    Reading data from keyboard controller failed (POST 5) 
    six
    short
    System board support chip initialization failed (POST 6)
    seven
    short
    Processor register read/write verify test failed (POST 7) 
    eight
    short
    CMOS timer initialization failed (POST 8) 
    nine
    short
    ROM BIOS checksum test failed (POST 9) 
    ten
    short
    Initialize primary video (POST 10) 
    eleven
    short
    8254 timer channel 0 test failed (POST 11) 
    twelve
    short
    8254 timer channel 1 test failed (POST 12) 
    thirteen
    short
    8254 timer channel 2 test failed (POST 13) 
    fourteen
    short
    CMOS power-on and time test failed (POST 14) 
    fifteen
    short
    CMOS shutdown byte test failed (POST 15) 
    one
    long
    DMA channel 0 test failed (POST 16)
    one
    long, one short
    DMA channel 1 test failed (POST 17) 
    one
    long, two short
    DMA page register test failed (POST 18) 
    one
    long, three short
    Keyboard controller interface test failed (POST 19) 
    one
    long, four short
    Memory refresh toggle test failed (POST 20) 
    one
    long, five short
    First 64 KB memory test failed (POST 21) 
    one
    long, six short
    Setup interrupt vector table failed (POST 22) 
    one
    long, seven short
    Video initialization failed (POST 23) 
    one
    long, eight short
    Video memory test failed (POST 24) 

    Award BIOS 

    Beep Codes

    Message 
    one short Passed (no errors) 
    two short Any non-fatal error 
    one long, two short Video failure 
    one long, three short Keyboard Controller failure (applies to 286, 386 and 486) 


    Compaq BIOS


    Beep Codes

    Message 
    one short
    Indicates that the system
    is booting properly
    two short
    General BIOS error - remedy
    unknown


    one short, two long

    Memory Module

    one long, one short

    BIOS ROM checksum error

    one long, two short


    Video error

    7 Beeps: one long, one
    short, one long, one short, pause, one long, two short

    AGP Video

    one long continuous tone

    Memory Module

    IBM BIOS 

    Beep Codes

    Message 
    none Power Supply or System Board failure (possible short) 
    one short  Passed (no errors) 
    one short (blank screen) Video error (check cable) 
    one short (no boot) Floppy Drive error 
    two short Configuration Error (displayed on screen) 
    repeating short Power Supply or System Board failure 
    continuous Power Supply or System Board / Keyboard stuck 
    one long, one short System Board failure 
    one long, two short Video
    (Mono/CGA) failure (check cable) 
    one long, three short  Video
    (EGA) failure (check cable) 
    three long Keyboard Card error 


    Mylex
    BIOS

    Beep Codes

    Message 

    one


    Normal boot

    two

    Video adapter error

    three

    Keyboard controller error

    four

    Keyboard error

    five

    PIC 0 error


    six

    PIC 1 error

    seven

    DMA page register error

    eight


    RAM refresh error

    nine

    RAM data error

    ten

    RAM parity error

    eleven

    DMA controller 0 error

    twelve

    CMOS RAM error


    thirteen

    DMA controller 1 error

    fourteen

    CMOS RAM battery error

    fifteen


    CMOS RAM checksum error

    sixteen

    BIOS ROM checksum error

    Mylex
    386 BIOS

    Beep Codes

    Message 

    one long


    Normal boot

    two long

    Video adapter error

    one long, one short, one
    long

    Keyboard controller error

    one long, two short, one
    long

    Keyboard error

    one long, three short, one
    long

    PIC 0 error


    one long four short, one
    long

    PIC 1 error

    one long, five short, one
    long

    DMA page register error

    one long, six short, one
    long


    RAM refresh error

    one long, seven short, one
    long

    RAM data error

    one long, eight short, one
    long

    RAM parity error

    one long, nine short, one
    long

    DMA controller 0 error

    one long, ten short, one
    long

    CMOS RAM error


    one long, eleven short, one
    long

    DMA controller 1 error

    one long, twelve short, one
    long

    CMOS RAM battery error

    one long, thirteen short,
    one long


    CMOS RAM checksum error

    one long fourteen short,
    one long

    BIOS ROM checksum error

    Phoenix BIOS 

    Beep Codes 

    Message 
    one, one, three CMOS Read/Write 
    one, one, four ROM BIOS Checksum failure 
    one, two, one Programmable Interval Timer failure 
    one, two, two DMA Initialisation failure 
    one, two, three DMA Page Register Read/Write failure 
    one, three, one RAM Refresh Verification error 
    one, three, three First 64K RAM Chip/Data Line failure 
    one, three, four First 64K RAM Odd/Even Logic 
    one, four, one First 64K RAM: Address Line 
    one, four, two First 64K RAM: Parity failure 
    one, four, three Fail-Safe Timer Feature (EISA only) 
    one, four, four Software NMI Port failure (EISA only) 
    two (followed by various combinations) First 64K RAM Chip/Data Line failure (combinations indicate which bit) 
    three, one, one Slave DMA Register failure 
    three, one, two Master DMA Register failure 
    three, one, three Master Interrupt Mask Register failure 
    three, one, four Slave Interrupt Mask Register failure 
    three, two, four Keyboard Controller failure 
    three, three, four Display Memory failure 
    three, four, one Display Retrace failure 
    three, four, two Video ROM search proceeding 
    four, two, one Timer Tick failure 
    four, two, two Shutdown failure 
    four, two, three Gate A20 failure 
    four, two, four Unexpected Interrupt in Protected Mode 
    four, three, one RAM test above 64K failure 
    four, three, two/three Programmable Interval Timer, Channel 2 failure 
    four, three, four Realtime Clock failure 
    four, four, one Serial Port error 
    four, four, two Parallel Port error 
    four, four, three Math Co-processor failure 
    (tone) one, one, two System Board Select 
    (tone) one, one, three Extender CMOS RAM 




    Quadtel BIOS

    Beep Codes

    Message 
    one short
    Indicates that the system
    is booting properly
    two short
    CMOS IC error

    one long, two short


    Video error

    one long, three short

    Peripheral controller error



    Proteksi Flashdisk

    Hampir seluruh pengguna komputer mereka mempunya flash disk, yaitu sebuah alat untuk penyimpanan files, dan flash disk atau usb itu sendiri selain untuk tempat penyimpanan file’s juga bisa untuk memproteksi komputer, meskipun demikian, ternyata flash disk juga memerlukan sebuah keamanan.

    Untuk keamanan sebuah flashdisk ada salah satu software yang namanya Flash Disk Lock yaitu sebuah aplikasi untuk menyembunyikan data yang ada didalam Flash Disk dan sekaligus mengunci akses ke dalam Flash Disk. Untuk dapat akses ke Flash Disk diperlukan password. Flash Disk Lock ini berfungsi juga untuk menghindari virus yang memanfaatkan fungsi autorun dan juga sebagai pencegahan dini terhadap virus karena disediakan fungsi Scan untuk File Asing atau Virus yang bersembunyi didalam Root Direktori Flash Disk. Extensi File yang dideteksi adalah EXE, VBS, SCR, INF, INI, HTT, BAT, COM, PIF.

    Aplikasi Flash Disk Lock ini juga untuk menghindari pencurian data secara diam-diam oleh aplikasi pencuri data seperti Aplikasi dengan nama Rampok. Rampok adalah aplikasi pencuri data Flash Disk, ketika Flash Disk ditancapkan ke port Usb komputer otomatis aplikasi Rampok ini beraksi dengan mengcopy seluruh isi data ke dalam Folder tertentu yang telah dibuat oleh pemasang aplikasi Rampok ini.

    Saya sudah mencoba versi terakhir Rampok v.20 jika Flash Disk kita dalam keadaan terkunci oleh aplikasi Flash Disk Lock v.1.40 maka data kita tidak bisa dicuri oleh aplikasi Rampok v.20.Menggunakan aplikasi Flash Disk Lock ini biasakan jika akan mencabut Flash Disk dari komputer, Sebelumnya Flash Disk dalam keadaan terkunci. Sehingga jika suatu saat akan menggunakan Flash Disk, data kita aman dari aplikasi Rampok v.20. Karena waktu menancapkan ke port usb komputer Flash Disk dalam keadaan terkunci.

    System Operasi Yang Diperlukan supaya aplikasi Flash Disk Lock ini bisa berjalan dengan baik adalah Windows 2000 atau windows XP. Untuk System Flash Disk Lock diperlukan +/- 500 Kb Free Space di Flash Disk. Flash Disk Lock ini hanya untuk digunakandi USB Flash Disk.TIDAK KOMPATIBEL untuk USB MP3 Player.

    Itulah kegunaan aplikasi Flash Disk Lock ini, yaitu untuk menjaga Data anda dari orang yang tidak berhak. Dan juga untuk pencegahan dini terhadap Virus. Namun demikian saya tidak menjamin sepenuhnya aman…karena perkembangan virus terus berubah dan aplikasi pencuri data mungkin akan terus dikembangkan…, tapi tidak ada salahnya juga kita berjaga-jaga. “mencegah lebih baik daripada mengobati”

    Catatan :
    Jangan lupa untuk mengunci Flash Disk jika akan mencabutnya dari komputer, karena untuk pencegahan jika akan menancapkan kembali ke komputer, Flash dalam keadaan terkunci sehingga data anda aman dari virus yang menginfeksi Flash Disk saat di tancapkan dikomputer. Dan Jangan lupa untuk klik tombol Scan untuk mendeteksi virus yang bersarang di Flash Disk. Jika tidak terdapat virus atau File asing, baru data anda aman untuk dibuka.

    download : Flash Disk Lock V. 1.6

    Subnet Mask


    Subnet mask adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada angka biner 32 bit yang digunakan untuk membedakan network ID dengan host ID, menunjukkan letak suatu host, apakah berada di jaringan lokal atau jaringan luar.
    RFC 950 mendefinisikan penggunaan sebuah subnet mask yang disebut juga sebagai sebuah address mask sebagai sebuah nilai 32-bit yang digunakan untuk membedakan network identifier dari host identifier di dalam sebuah alamat IP. Bit-bit subnet mask yang didefinisikan, adalah sebagai berikut:
    • Semua bit yang ditujukan agar digunakan oleh network identifier diset ke nilai 1.
    • Semua bit yang ditujukan agar digunakan oleh host identifier diset ke nilai 0.
    Setiap host di dalam sebuah jaringan yang menggunakan TCP/IP membutuhkan sebuah subnet mask meskipun berada di dalam sebuah jaringan dengan satu segmen saja. Entah itu subnet mask default (yang digunakan ketika memakai network identifier berbasis kelas) ataupun subnet mask yang dikustomisasi (yang digunakan ketika membuat sebuah subnet atau supernet) harus dikonfigurasikan di dalam setiap node TCP/IP.

    Representasi Subnet Mask
    Ada dua metode yang dapat digunakan untuk merepresentasikan subnet mask, yakni:
    • Notasi Desimal Bertitik
    • Notasi Panjang Prefiks Jaringan
    Desimal Bertitik
    Sebuah subnet mask biasanya diekspresikan di dalam notasi desimal bertitik (dotted decimal notation), seperti halnya alamat IP. Setelah semua bit diset sebagai bagian network identifier dan host identifier, hasil nilai 32-bit tersebut akan dikonversikan ke notasi desimal bertitik. Perlu dicatat, bahwa meskipun direpresentasikan sebagai notasi desimal bertitik, subnet mask bukanlah sebuah alamat IP.
    Subnet mask default dibuat berdasarkan kelas-kelas alamat IP dan digunakan di dalam jaringan TCP/IP yang tidak dibagi ke dalam beberapa subnet. Tabel di bawah ini menyebutkan beberapa subnet mask default dengan menggunakan notasi desimal bertitik. Formatnya adalah: 
    ,
    Kelas alamat
    Subnet mask (biner)
    Subnet mask (desimal)
    Kelas A
    11111111.00000000.00000000.00000000
    255.0.0.0
    Kelas B
    11111111.11111111.00000000.00000000
    255.255.0.0
    Kelas C
    11111111.11111111.11111111.00000000
    255.255.255.0
    Perlu diingat, bahwa nilai subnet mask default di atas dapat dikustomisasi oleh administrator jaringan, saat melakukan proses pembagian jaringan (subnetting atau supernetting). Sebagai contoh, alamat 138.96.58.0 merupakan sebuah network identifier dari kelas B yang telah dibagi ke beberapa subnet dengan menggunakan bilangan 8-bit. Kedelapan bit tersebut yang digunakan sebagai host identifier akan digunakan untuk menampilkan network identifier yang telah dibagi ke dalam subnet. Subnet yang digunakan adalah total 24 bit sisanya (255.255.255.0) yang dapat digunakan untuk mendefinisikan custom network identifier. Network identifier yang telah di-subnet-kan tersebut serta subnet mask yang digunakannya selanjutnya akan ditampilkan dengan menggunakan notasi sebagai berikut :
    138.96.58.0, 255.255.255.0
    Representasi panjang prefiks (prefix length) dari sebuah subnet mask
    Karena bit-bit network identifier harus selalu dipilih di dalam sebuah bentuk yang berdekatan dari bit-bit ordo tinggi, maka ada sebuah cara yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah subnet mask dengan menggunakan bit yang mendefinisikan network identifier sebagai sebuah network prefix dengan menggunakan notasi network prefix seperti tercantum di dalam tabel di bawah ini. Notasi network prefix juga dikenal dengan sebutan notasi Classless Inter-Domain Routing (CIDR) yang didefinisikan di dalam RFC 1519. Formatnya adalah sebagai berikut:
    /
    Kelas alamat
    Subnet mask (biner)
    Subnet mask (desimal)
    Prefix Length
    Kelas A
    11111111.00000000.00000000.00000000
    255.0.0.0
    /8
    Kelas B
    11111111.11111111.00000000.00000000
    255.255.0.0
    /16
    Kelas C
    11111111.11111111.11111111.00000000
    255.255.255.0
    /24

    Sebagai contoh, network identifier kelas B dari 138.96.0.0 yang memiliki subnet mask 255.255.0.0 dapat direpresentasikan di dalam notasi prefix length sebagai 138.96.0.0/16.
    Karena semua host yang berada di dalam jaringan yang sama menggunakan network identifier yang sama, maka semua host yang berada di dalam jaringan yang sama harus menggunakan network identifier yang sama yang didefinisikan oleh subnet mask yang sama pula. Sebagai contoh, notasi 138.23.0.0/16 tidaklah sama dengan notasi 138.23.0.0/24, dan kedua jaringan tersebut tidak berada di dalam ruang alamat yang sama. Network identifier 138.23.0.0/16 memiliki range alamat IP yang valid mulai dari 138.23.0.1 hingga 138.23.255.254; sedangkan network identifier 138.23.0.0/24 hanya memiliki range alamat IP yang valid mulai dari 138.23.0.1 hingga 138.23.0.254.
    Menentukan alamat Network Identifier
    Untuk menentukan network identifier dari sebuah alamat IP dengan menggunakan sebuah subnet mask tertentu, dapat dilakukan dengan menggunakan sebuah operasi matematika, yaitu dengan menggunakan operasi logika perbandingan AND (AND comparison). Di dalam sebuah AND comparison, nilai dari dua hal yang diperbandingkan akan bernilai true hanya ketika dua item tersebut bernilai true; dan menjadi false jika salah satunya false. Dengan mengaplikasikan prinsip ini ke dalam bit-bit, nilai 1 akan didapat jika kedua bit yang diperbandingkan bernilai 1, dan nilai 0 jika ada salah satu di antara nilai yang diperbandingkan bernilai 0.
    Cara ini akan melakukan sebuah operasi logika AND comparison dengan menggunakan 32-bit alamat IP dan dengan 32-bit subnet mask, yang dikenal dengan operasi bitwise logical AND comparison. Hasil dari operasi bitwise alamat IP dengan subnet mask itulah yang disebut dengan network identifier.
    Contoh :
    Alamat IP    10000011 01101011 10100100 00011010 (131.107.164.026)
    Subnet Mask  11111111 11111111 11110000 00000000 (255.255.240.000)
    ------------------------------------------------------------------
    Network ID   10000011 01101011 10100000 00000000 (131.107.160.000)

    Tabel Pembuatan subnet
    Subnetting Alamat IP kelas A
    Tabel berikut berisi subnetting yang dapat dilakukan pada alamat IP dengan network identifier kelas A.
    Jumlah subnet
    (segmen jaringan)
    Jumlah subnet bit
    Subnet mask
    (notasi desimal bertitik/
    notasi panjang prefiks)
    Jumlah host tiap subnet
    1-2
    1
    255.128.0.0 atau /9
    8388606
    3-4
    2
    255.192.0.0 atau /10
    4194302
    5-8
    3
    255.224.0.0 atau /11
    2097150
    9-16
    4
    255.240.0.0 atau /12
    1048574
    17-32
    5
    255.248.0.0 atau /13
    524286
    33-64
    6
    255.252.0.0 atau /14
    262142
    65-128
    7
    255.254.0.0 atau /15
    131070
    129-256
    8
    255.255.0.0 atau /16
    65534
    257-512
    9
    255.255.128.0 atau /17
    32766
    513-1024
    10
    255.255.192.0 atau /18
    16382
    1025-2048
    11
    255.255.224.0 atau /19
    8190
    2049-4096
    12
    255.255.240.0 atau /20
    4094
    4097-8192
    13
    255.255.248.0 atau /21
    2046
    8193-16384
    14
    255.255.252.0 atau /22
    1022
    16385-32768
    15
    255.255.254.0 atau /23
    510
    32769-65536
    16
    255.255.255.0 atau /24
    254
    65537-131072
    17
    255.255.255.128 atau /25
    126
    131073-262144
    18
    255.255.255.192 atau /26
    62
    262145-524288
    19
    255.255.255.224 atau /27
    30
    524289-1048576
    20
    255.255.255.240 atau /28
    14
    1048577-2097152
    21
    255.255.255.248 atau /29
    6
    2097153-4194304
    22
    255.255.255.252 atau /30
    2

    Subnetting Alamat IP kelas B.
    Tabel berikut berisi subnetting yang dapat dilakukan pada alamat IP dengan network identifier kelas B.
    Jumlah subnet/
    segmen jaringan
    Jumlah subnet bit
    Subnet mask
    (notasi desimal bertitik/
    notasi panjang prefiks)
    Jumlah host tiap subnet
    1-2
    1
    255.255.128.0 atau /17
    32766
    3-4
    2
    255.255.192.0 atau /18
    16382
    5-8
    3
    255.255.224.0 atau /19
    8190
    9-16
    4
    255.255.240.0 atau /20
    4094
    17-32
    5
    255.255.248.0 atau /21
    2046
    33-64
    6
    255.255.252.0 atau /22
    1022
    65-128
    7
    255.255.254.0 atau /23
    510
    129-256
    8
    255.255.255.0 atau /24
    254
    257-512
    9
    255.255.255.128 atau /25
    126
    513-1024
    10
    255.255.255.192 atau /26
    62
    1025-2048
    11
    255.255.255.224 atau /27
    30
    2049-4096
    12
    255.255.255.240 atau /28
    14
    4097-8192
    13
    255.255.255.248 atau /29
    6
    8193-16384
    14
    255.255.255.252 atau /30
    2

    Subnetting Alamat IP kelas C
    Tabel berikut berisi subnetting yang dapat dilakukan pada alamat IP dengan network identifier kelas C.
    Jumlah subnet
    (segmen jaringan)
    Jumlah subnet bit
    Subnet mask
    (notasi desimal bertitik/
    notasi panjang prefiks)
    Jumlah host tiap subnet
    1-2
    1
    255.255.255.128 atau /25
    126
    3-4
    2
    255.255.255.192 atau /26
    62
    5-8
    3
    255.255.255.224 atau /27
    30
    9-16
    4
    255.255.255.240 atau /28
    14
    17-32
    5
    255.255.255.248 atau /29
    6
    33-64
    6
    255.255.255.252 atau /30
    2

    Variable-length Subnetting
    Bahasan di atas merupakan sebuah contoh dari subnetting yang memiliki panjang tetap (fixed length subnetting), yang akan menghasilkan beberapa subjaringan dengan jumlah host yang sama. Meskipun demikian, dalam kenyataannya segmen jaringan tidaklah seperti itu. Beberapa segmen jaringan membutuhkan lebih banyak alamat IP dibandingkan lainnya, dan beberapa segmen jaringan membutuhkan lebih sedikit alamat IP.
    Jika proses subnetting yang menghasilkan beberapa subjaringan dengan jumlah host yang sama telah dilakukan, maka ada kemungkinan di dalam segmen-segmen jaringan tersebut memiliki alamat-alamat yang tidak digunakan atau membutuhkan lebih banyak alamat. Karena itulah, dalam kasus ini proses subnetting harus dilakukan berdasarkan segmen jaringan yang dibutuhkan oleh jumlah host terbanyak. Untuk memaksimalkan penggunaan ruangan alamat yang tetap, subnetting pun diaplikasikan secara rekursif untuk membentuk beberapa subjaringan dengan ukuran bervariasi, yang diturunkan dari network identifier yang sama. Teknik subnetting seperti ini disebut juga variable-length subnetting. Subjaringan-subjaringan yang dibuat dengan teknik ini menggunakan subnet mask yang disebut sebagai Variable-length Subnet Mask (VLSM).
    Karena semua subnet diturunkan dari network identifier yang sama, jika subnet-subnet tersebut berurutan (kontigu subnet yang berada dalam network identifier yang sama yang dapat saling berhubungan satu sama lainnya), rute yang ditujukan ke subnet-subnet tersebut dapat diringkas dengan menyingkat network identifier yang asli.
    Teknik variable-length subnetting harus dilakukan secara hati-hati sehingga subnet yang dibentuk pun unik, dan dengan menggunakan subnet mask tersebut dapat dibedakan dengan subnet lainnya, meski berada dalam network identifer asli yang sama. Kehati-hatian tersebut melibatkan analisis yang lebih terhadap segmen-segmen jaringan yang akan menentukan berapa banyak segmen yang akan dibuat dan berapa banyak jumlah host dalam setiap segmennya.
    Dengan menggunakan variable-length subnetting, teknik subnetting dapat dilakukan secara rekursif: network identifier yang sebelumnya telah di-subnet-kan, di-subnet-kan kembali. Ketika melakukannya, bit-bit network identifier tersebut harus bersifat tetap dan subnetting pun dilakukan dengan mengambil sisa dari bit-bit host.
    Tentu saja, teknik ini pun membutuhkan protokol routing baru. Protokol-protokol routing yang mendukung variable-length subnetting adalah Routing Information Protocol (RIP) versi 2 (RIPv2), Open Shortest Path First (OSPF), dan Border Gateway Protocol (BGP versi 4 (BGPv4). Protokol RIP versi 1 yang lama, tidak mendukungya, sehingga jika ada sebuah router yang hanya mendukung protokol tersebut, maka router tersebut tidak dapat melakukan routing terhadap subnet yang dibagi dengan menggunakan teknik variable-length subnet mask.