云原生|kubernetes|pod或容器的安全上下文配置解析

本文涉及的产品
公共DNS(含HTTPDNS解析),每月1000万次HTTP解析
云解析 DNS,旗舰版 1个月
全局流量管理 GTM,标准版 1个月
简介: 云原生|kubernetes|pod或容器的安全上下文配置解析

前言:

安全上下文(Security Context)定义 Pod 或 Container 的特权与访问控制设置。 安全上下文包括但不限于:

  • 自主访问控制(Discretionary Access Control): 基于用户 ID(UID)和组 ID(GID) 来判定对对象(例如文件)的访问权限。
  • 安全性增强的 Linux(SELinux): 为对象赋予安全性标签。
  • 以特权模式或者非特权模式运行。
  • Linux 权能: 为进程赋予 root 用户的部分特权而非全部特权。
  • AppArmor:使用程序配置来限制个别程序的权能。
  • Seccomp:过滤进程的系统调用。
  • allowPrivilegeEscalation:控制进程是否可以获得超出其父进程的特权。 此布尔值直接控制是否为容器进程设置 no_new_privs标志。 当容器满足一下条件之一时,allowPrivilegeEscalation 总是为 true(一般是false的)
  • 以特权模式运行,或者
  • 具有 CAP_SYS_ADMIN 权能
  • readOnlyRootFilesystem:以只读方式加载容器的根文件系统(一般是true的,true时,exec进容器不能更改文件系统,例如,在容器内touch文件,删除文件,新建文件夹等等操作都会被禁止

一,

安全上下文的示例

没有配置安全上下文的pod:

[root@k8s-master ~]# cat nosecurity_pod.yaml 
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  creationTimestamp: null
  labels:
  name: busybox-nosecurity
spec:
  volumes:
  - name: sec-ctx-vol
    emptyDir: {}
  containers:
  - image: busybox
    name: busybox-nosecurity
    command: [ "sh","-c","sleep 1h" ]
    volumeMounts:
    - name: sec-ctx-vol
      mountPath: /data/demo
  dnsPolicy: ClusterFirst
  restartPolicy: Always
status: {}

配置了安全上下文的pod:

 cat security_pod.yaml 
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  creationTimestamp: null
  labels:
  name: busybox-security
spec:
  securityContext:
    runAsUser: 1000
    runAsGroup: 3000
    fsGroup: 2000
  volumes:
  - name: sec-ctx-vol
    emptyDir: {}
  containers:
  - image: busybox
    name: busybox-security
    command: [ "sh","-c","sleep 1h" ]
    volumeMounts:
    - name: sec-ctx-vol
      mountPath: /data/demo2
    resources: {}
    securityContext:
      allowPrivilegeEscalation: false
      readOnlyRootFilesystem: true
  dnsPolicy: ClusterFirst
  restartPolicy: Always
status: {}

若要为 Container 设置安全性配置,可以在 Container 清单中包含 securityContext 字段。securityContext 字段的取值是一个 SecurityContext 对象。你为 Container 设置的安全性配置仅适用于该容器本身,并且所指定的设置在与 Pod 层面设置的内容发生重叠时,会重写 Pod 层面的设置。Container 层面的设置不会影响到 Pod 的卷。说人话就是pod和容器两个层面都可以设置securitycontext,如果是多容器,比如,某个pod内有A和B两个容器,pod和容器B分别设置了securitycontext,那么,A容器使用pod的securitycontext,B容器使用它自己设置的securitycontext(这一段比较绕口,是需要仔细阅读理解的哦)

上面这个示例就仅仅设置了pod的securitycontext,但容器是继承了pod的securitycontext

进入没有配置安全上下文的pod:

可以看到是使用的root权限,可以任意做手脚

[root@k8s-master ~]# kubectl exec -it busybox-nosecurity -- /bin/sh
/ # id
uid=0(root) gid=0(root) groups=10(wheel)
/ # 
/ # ps
PID   USER     TIME  COMMAND
    1 root      0:00 sleep 1h
   28 root      0:00 /bin/sh
   35 root      0:00 ps
/ # rm -rf 
.dockerenv  bin/        data/       dev/        etc/        proc/       root/       sys/        tmp/        usr/        var/
/ # rm -rf .dockerenv 
/ # 

进入配置了安全上下文的容器

可以看到无法使用root权限,安全性大大的提高了

[root@k8s-master ~]# kubectl exec -it busybox-security -- /bin/sh
/ $ id
uid=1000 gid=3000 groups=2000
/ $ ps
PID   USER     TIME  COMMAND
    1 1000      0:00 sleep 1h
   25 1000      0:00 /bin/sh
   33 1000      0:00 ps
/ $ rm -rf home/
rm: can't remove 'home': Read-only file system
/ $ ls -al /data/demo2/
total 0
drwxrwsrwx    2 root     2000             6 Jan  8 20:00 .
drwxr-xr-x    3 root     root            19 Jan  8 20:00 ..
/ $ touch aaa
touch: aaa: Read-only file system

二,

精细化的安全上下文权限分配     capabilities

默认情况下 Docker 会删除必须的 capabilities 之外的所有 capabilities,因为在容器中我们经常会以 root 用户来运行,使用 capabilities 后,容器中的使用的 root 用户权限就比我们平时在宿主机上使用的 root 用户权限要少很多了,这样即使出现了安全漏洞,也很难破坏或者获取宿主机的 root 权限,所以 Docker 支持 Capabilities 对于容器的安全性来说是非常有必要的,当然,kubernetes的底层是docker,所以kubernetes也是支持capabilities的

在说到这个capabilities之前,需要说一下特权容器,一般的容器是无法获取宿主机的内核参数的,但某些情况下,有和宿主机的内核交互的需求,容器中有些应用程序可能需要访问宿主机设备、修改内核等需求,在默认情况下, 容器没这个有这个能力,这个时候,就需要特权容器了,但这个特权容器是非常不安全的:

containers:
- image: lizhenliang/flask-demo:root
  name: web
  securityContext:
    privileged: true

启用特权模式就意味着为容器提供了访问Linux内核的所有能力,这是很危险的,为了减少系统调用的供给,可以使用Capabilities为容器赋予仅所需的能力。

这个capabilities不是特别常见,coredns的部署里可以看到:

        securityContext:
          allowPrivilegeEscalation: false
          capabilities:
            add:
            - NET_BIND_SERVICE
            drop:
            - all
          readOnlyRootFilesystem: true

具体的capabilities有哪些呢?capabilities(7) - Linux manual page  这个网站有比较详细的介绍,下图是一个简略的介绍:

例如下面这个示例,容器虽然是root用户,但只给了一个无关紧要的kill 进程权限,因此,这个pod是无法ping其它的pod的

cat security_pod.yaml 
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  creationTimestamp: null
  labels:
  name: busybox-security
spec:
  volumes:
  - name: sec-ctx-vol
    emptyDir: {}
  containers:
  - image: busybox
    name: busybox-security
    command: [ "sh","-c","sleep 1h" ]
    volumeMounts:
    - name: sec-ctx-vol
      mountPath: /data/demo2
    resources: {}
    securityContext:
      capabilities:
        drop:
          - ALL
        add: ["KILL"]
      allowPrivilegeEscalation: false
      readOnlyRootFilesystem: true
  dnsPolicy: ClusterFirst
  restartPolicy: Always
status: {}

进入容器后,虽然是root用户,但是是无法执行需要高网络权限的命令的(ping命令需要网络权限)

[root@k8s-master ~]# kubectl exec -it busybox-security -- /bin/sh
/ # id
uid=0(root) gid=0(root) groups=10(wheel)
/ # ping 10.244.0.13
PING 10.244.0.13 (10.244.0.13): 56 data bytes
ping: permission denied (are you root?)

上述文件修改成如下:

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  creationTimestamp: null
  labels:
  name: busybox-security
spec:
  volumes:
  - name: sec-ctx-vol
    emptyDir: {}
  containers:
  - image: busybox
    name: busybox-security
    command: [ "sh","-c","sleep 1h" ]
    volumeMounts:
    - name: sec-ctx-vol
      mountPath: /data/demo2
    resources: {}
    securityContext:
      capabilities:
        drop:
          - ALL
        add: ["NET_ADMIN","NET_RAW"]
      allowPrivilegeEscalation: false
      readOnlyRootFilesystem: true
  dnsPolicy: ClusterFirst
  restartPolicy: Always
status: {}

执行此文件后,就可以愉快的在容器内使用ping命令了:

[root@k8s-master ~]# kubectl exec -it busybox-security -- /bin/sh
/ # id
uid=0(root) gid=0(root) groups=10(wheel)
/ # ping 10.244.0.13
PING 10.244.0.13 (10.244.0.13): 56 data bytes
64 bytes from 10.244.0.13: seq=0 ttl=62 time=1.142 ms
64 bytes from 10.244.0.13: seq=1 ttl=62 time=0.889 ms
^C
--- 10.244.0.13 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.889/1.015/1.142 ms

小结:

securitycontext是对于pod和容器的安全性提升有非常大帮助的一个选项,因此,如果没有测试的需求,最好还是启用securitycontext,并且禁用privileged特权容器,以免对宿主机造成破坏。

相关实践学习
通过Ingress进行灰度发布
本场景您将运行一个简单的应用,部署一个新的应用用于新的发布,并通过Ingress能力实现灰度发布。
容器应用与集群管理
欢迎来到《容器应用与集群管理》课程,本课程是“云原生容器Clouder认证“系列中的第二阶段。课程将向您介绍与容器集群相关的概念和技术,这些概念和技术可以帮助您了解阿里云容器服务ACK/ACK Serverless的使用。同时,本课程也会向您介绍可以采取的工具、方法和可操作步骤,以帮助您了解如何基于容器服务ACK Serverless构建和管理企业级应用。 学习完本课程后,您将能够: 掌握容器集群、容器编排的基本概念 掌握Kubernetes的基础概念及核心思想 掌握阿里云容器服务ACK/ACK Serverless概念及使用方法 基于容器服务ACK Serverless搭建和管理企业级网站应用
目录
相关文章
|
26天前
|
Kubernetes Cloud Native Docker
云原生时代的容器化实践:Docker和Kubernetes入门
【10月更文挑战第37天】在数字化转型的浪潮中,云原生技术成为企业提升敏捷性和效率的关键。本篇文章将引导读者了解如何利用Docker进行容器化打包及部署,以及Kubernetes集群管理的基础操作,帮助初学者快速入门云原生的世界。通过实际案例分析,我们将深入探讨这些技术在现代IT架构中的应用与影响。
84 2
|
3天前
|
监控 NoSQL 时序数据库
《docker高级篇(大厂进阶):7.Docker容器监控之CAdvisor+InfluxDB+Granfana》包括:原生命令、是什么、compose容器编排,一套带走
《docker高级篇(大厂进阶):7.Docker容器监控之CAdvisor+InfluxDB+Granfana》包括:原生命令、是什么、compose容器编排,一套带走
118 77
|
1天前
|
人工智能 运维 监控
阿里云ACK容器服务生产级可观测体系建设实践
本文整理自2024云栖大会冯诗淳(花名:行疾)的演讲,介绍了阿里云容器服务团队在生产级可观测体系建设方面的实践。冯诗淳详细阐述了容器化架构带来的挑战及解决方案,强调了可观测性对于构建稳健运维体系的重要性。文中提到,阿里云作为亚洲唯一蝉联全球领导者的容器管理平台,其可观测能力在多项关键评测中表现优异,支持AI、容器网络、存储等多个场景的高级容器可观测能力。此外,还介绍了阿里云容器服务在多云管理、成本优化等方面的最新进展,以及即将推出的ACK AI助手2.0,旨在通过智能引擎和专家诊断经验,简化异常数据查找,缩短故障响应时间。
阿里云ACK容器服务生产级可观测体系建设实践
|
1天前
|
供应链 安全 Cloud Native
阿里云容器服务助力企业构建云原生软件供应链安全
本文基于2024云栖大会演讲,探讨了软件供应链攻击的快速增长趋势及对企业安全的挑战。文中介绍了如何利用阿里云容器服务ACK、ACR和ASM构建云原生软件供应链安全,涵盖容器镜像的可信生产、管理和分发,以及服务网格ASM实现应用无感的零信任安全,确保企业在软件开发和部署过程中的安全性。
|
1天前
|
运维 Kubernetes 调度
阿里云容器服务 ACK One 分布式云容器企业落地实践
阿里云容器服务ACK提供强大的产品能力,支持弹性、调度、可观测、成本治理和安全合规。针对拥有IDC或三方资源的企业,ACK One分布式云容器平台能够有效解决资源管理、多云多集群管理及边缘计算等挑战,实现云上云下统一管理,提升业务效率与稳定性。
|
28天前
|
存储 Kubernetes Docker
【赵渝强老师】Kubernetes中Pod的基础容器
Pod 是 Kubernetes 中的基本单位,代表集群上运行的一个进程。它由一个或多个容器组成,包括业务容器、基础容器、初始化容器和临时容器。基础容器负责维护 Pod 的网络空间,对用户透明。文中附有图片和视频讲解,详细介绍了 Pod 的组成结构及其在网络配置中的作用。
【赵渝强老师】Kubernetes中Pod的基础容器
|
13天前
|
运维 Kubernetes Docker
深入理解容器化技术:Docker与Kubernetes的协同工作
深入理解容器化技术:Docker与Kubernetes的协同工作
30 1
|
13天前
|
Kubernetes Cloud Native 持续交付
容器化、Kubernetes与微服务架构的融合
容器化、Kubernetes与微服务架构的融合
29 1
|
15天前
|
Kubernetes Cloud Native API
深入理解Kubernetes——容器编排的王者之道
深入理解Kubernetes——容器编排的王者之道
30 1
|
17天前
|
Prometheus Kubernetes 监控
深入探索Kubernetes中的Pod自动扩展(Horizontal Pod Autoscaler, HPA)
深入探索Kubernetes中的Pod自动扩展(Horizontal Pod Autoscaler, HPA)

推荐镜像

更多