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# Docker --privileged
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{% hint style="success" %}
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Aprenda e pratique Hacking AWS:<img src="/.gitbook/assets/arte.png" alt="" data-size="line">[**HackTricks Training AWS Red Team Expert (ARTE)**](https://training.hacktricks.xyz/courses/arte)<img src="/.gitbook/assets/arte.png" alt="" data-size="line">\
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Aprenda e pratique Hacking GCP: <img src="/.gitbook/assets/grte.png" alt="" data-size="line">[**HackTricks Training GCP Red Team Expert (GRTE)**<img src="/.gitbook/assets/grte.png" alt="" data-size="line">](https://training.hacktricks.xyz/courses/grte)
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<details>
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<summary>Support HackTricks</summary>
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* Confira os [**planos de assinatura**](https://github.com/sponsors/carlospolop)!
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* **Junte-se ao** 💬 [**grupo do Discord**](https://discord.gg/hRep4RUj7f) ou ao [**grupo do telegram**](https://t.me/peass) ou **siga**-nos no **Twitter** 🐦 [**@hacktricks\_live**](https://twitter.com/hacktricks\_live)**.**
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* **Compartilhe truques de hacking enviando PRs para o** [**HackTricks**](https://github.com/carlospolop/hacktricks) e [**HackTricks Cloud**](https://github.com/carlospolop/hacktricks-cloud) repositórios do github.
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</details>
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{% endhint %}
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## O que Afeta
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Quando você executa um contêiner como privilegiado, estas são as proteções que você está desativando:
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### Montar /dev
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Em um contêiner privilegiado, todos os **dispositivos podem ser acessados em `/dev/`**. Portanto, você pode **escapar** montando o disco do host.
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{% tabs %}
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{% tab title="Dentro do contêiner padrão" %}
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```bash
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# docker run --rm -it alpine sh
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ls /dev
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console fd mqueue ptmx random stderr stdout urandom
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core full null pts shm stdin tty zero
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```
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{% endtab %}
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{% tab title="Dentro do Contêiner Privilegiado" %}
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```bash
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# docker run --rm --privileged -it alpine sh
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ls /dev
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cachefiles mapper port shm tty24 tty44 tty7
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console mem psaux stderr tty25 tty45 tty8
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core mqueue ptmx stdin tty26 tty46 tty9
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cpu nbd0 pts stdout tty27 tty47 ttyS0
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[...]
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```
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{% endtab %}
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{% endtabs %}
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### Sistemas de arquivos do kernel somente leitura
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Os sistemas de arquivos do kernel fornecem um mecanismo para que um processo modifique o comportamento do kernel. No entanto, quando se trata de processos de contêiner, queremos impedir que eles façam quaisquer alterações no kernel. Portanto, montamos os sistemas de arquivos do kernel como **somente leitura** dentro do contêiner, garantindo que os processos do contêiner não possam modificar o kernel.
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{% tabs %}
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{% tab title="Dentro do contêiner padrão" %}
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```bash
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# docker run --rm -it alpine sh
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mount | grep '(ro'
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sysfs on /sys type sysfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime)
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cpuset on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
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cpu on /sys/fs/cgroup/cpu type cgroup (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu)
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cpuacct on /sys/fs/cgroup/cpuacct type cgroup (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct)
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```
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{% endtab %}
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{% tab title="Dentro do Contêiner Privilegiado" %}
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```bash
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# docker run --rm --privileged -it alpine sh
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|
mount | grep '(ro'
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```
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{% endtab %}
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{% endtabs %}
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### Mascarando sobre sistemas de arquivos do kernel
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O **/proc** sistema de arquivos é seletivamente gravável, mas por segurança, certas partes estão protegidas contra acesso de gravação e leitura, sobrepondo-as com **tmpfs**, garantindo que os processos do contêiner não possam acessar áreas sensíveis.
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{% hint style="info" %}
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**tmpfs** é um sistema de arquivos que armazena todos os arquivos na memória virtual. tmpfs não cria nenhum arquivo no seu disco rígido. Portanto, se você desmontar um sistema de arquivos tmpfs, todos os arquivos que residem nele são perdidos para sempre.
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{% endhint %}
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{% tabs %}
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{% tab title="Dentro do contêiner padrão" %}
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```bash
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# docker run --rm -it alpine sh
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mount | grep /proc.*tmpfs
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tmpfs on /proc/acpi type tmpfs (ro,relatime)
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tmpfs on /proc/kcore type tmpfs (rw,nosuid,size=65536k,mode=755)
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tmpfs on /proc/keys type tmpfs (rw,nosuid,size=65536k,mode=755)
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```
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{% endtab %}
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{% tab title="Dentro do Contêiner Privilegiado" %}
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```bash
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# docker run --rm --privileged -it alpine sh
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|
mount | grep /proc.*tmpfs
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```
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{% endtab %}
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{% endtabs %}
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### Capacidades do Linux
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Os mecanismos de contêiner lançam os contêineres com um **número limitado de capacidades** para controlar o que acontece dentro do contêiner por padrão. Os **privilegiados** têm **todas** as **capacidades** acessíveis. Para aprender sobre capacidades, leia:
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{% content-ref url="../linux-capabilities.md" %}
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[linux-capabilities.md](../linux-capabilities.md)
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{% endcontent-ref %}
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{% tabs %}
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{% tab title="Dentro do contêiner padrão" %}
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```bash
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# docker run --rm -it alpine sh
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|
apk add -U libcap; capsh --print
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|
[...]
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Current: cap_chown,cap_dac_override,cap_fowner,cap_fsetid,cap_kill,cap_setgid,cap_setuid,cap_setpcap,cap_net_bind_service,cap_net_raw,cap_sys_chroot,cap_mknod,cap_audit_write,cap_setfcap=eip
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||
|
Bounding set =cap_chown,cap_dac_override,cap_fowner,cap_fsetid,cap_kill,cap_setgid,cap_setuid,cap_setpcap,cap_net_bind_service,cap_net_raw,cap_sys_chroot,cap_mknod,cap_audit_write,cap_setfcap
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|
[...]
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```
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{% endtab %}
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{% tab title="Dentro do Contêiner Privilegiado" %}
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```bash
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# docker run --rm --privileged -it alpine sh
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||
|
apk add -U libcap; capsh --print
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|
[...]
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|
Current: =eip cap_perfmon,cap_bpf,cap_checkpoint_restore-eip
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||
|
Bounding set =cap_chown,cap_dac_override,cap_dac_read_search,cap_fowner,cap_fsetid,cap_kill,cap_setgid,cap_setuid,cap_setpcap,cap_linux_immutable,cap_net_bind_service,cap_net_broadcast,cap_net_admin,cap_net_raw,cap_ipc_lock,cap_ipc_owner,cap_sys_module,cap_sys_rawio,cap_sys_chroot,cap_sys_ptrace,cap_sys_pacct,cap_sys_admin,cap_sys_boot,cap_sys_nice,cap_sys_resource,cap_sys_time,cap_sys_tty_config,cap_mknod,cap_lease,cap_audit_write,cap_audit_control,cap_setfcap,cap_mac_override,cap_mac_admin,cap_syslog,cap_wake_alarm,cap_block_suspend,cap_audit_read
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|
[...]
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```
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{% endtab %}
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{% endtabs %}
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Você pode manipular as capacidades disponíveis para um contêiner sem executar no modo `--privileged` usando as flags `--cap-add` e `--cap-drop`.
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### Seccomp
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**Seccomp** é útil para **limitar** as **syscalls** que um contêiner pode chamar. Um perfil seccomp padrão é habilitado por padrão ao executar contêineres docker, mas no modo privilegiado ele é desativado. Saiba mais sobre Seccomp aqui:
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{% content-ref url="seccomp.md" %}
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[seccomp.md](seccomp.md)
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{% endcontent-ref %}
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{% tabs %}
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{% tab title="Dentro do contêiner padrão" %}
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```bash
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# docker run --rm -it alpine sh
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grep Seccomp /proc/1/status
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Seccomp: 2
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Seccomp_filters: 1
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```
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{% endtab %}
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{% tab title="Dentro do Contêiner Privilegiado" %}
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```bash
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|
# docker run --rm --privileged -it alpine sh
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|
grep Seccomp /proc/1/status
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|
Seccomp: 0
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|
Seccomp_filters: 0
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```
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{% endtab %}
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{% endtabs %}
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```bash
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# You can manually disable seccomp in docker with
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--security-opt seccomp=unconfined
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```
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Além disso, note que quando o Docker (ou outros CRIs) são usados em um **cluster Kubernetes**, o **filtro seccomp está desativado por padrão**.
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### AppArmor
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**AppArmor** é uma melhoria do kernel para confinar **containers** a um conjunto **limitado** de **recursos** com **perfis por programa**. Quando você executa com a flag `--privileged`, essa proteção é desativada.
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{% content-ref url="apparmor.md" %}
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[apparmor.md](apparmor.md)
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{% endcontent-ref %}
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```bash
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# You can manually disable seccomp in docker with
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|
--security-opt apparmor=unconfined
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```
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### SELinux
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Executar um contêiner com a flag `--privileged` desabilita os **rótulos SELinux**, fazendo com que ele herde o rótulo do mecanismo de contêiner, tipicamente `unconfined`, concedendo acesso total semelhante ao do mecanismo de contêiner. No modo sem root, usa `container_runtime_t`, enquanto no modo root, aplica-se `spc_t`.
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{% content-ref url="../selinux.md" %}
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[selinux.md](../selinux.md)
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{% endcontent-ref %}
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```bash
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# You can manually disable selinux in docker with
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|
--security-opt label:disable
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```
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## O Que Não Afeta
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### Namespaces
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Namespaces **NÃO são afetados** pela flag `--privileged`. Mesmo que não tenham as restrições de segurança habilitadas, **eles não veem todos os processos no sistema ou na rede do host, por exemplo**. Os usuários podem desabilitar namespaces individuais usando as flags de engines de contêiner **`--pid=host`, `--net=host`, `--ipc=host`, `--uts=host`**.
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{% tabs %}
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{% tab title="Dentro do contêiner privilegiado padrão" %}
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```bash
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# docker run --rm --privileged -it alpine sh
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|
ps -ef
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PID USER TIME COMMAND
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1 root 0:00 sh
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18 root 0:00 ps -ef
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```
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{% endtab %}
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{% tab title="Dentro do Container --pid=host" %}
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```bash
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# docker run --rm --privileged --pid=host -it alpine sh
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|
ps -ef
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|
PID USER TIME COMMAND
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1 root 0:03 /sbin/init
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2 root 0:00 [kthreadd]
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3 root 0:00 [rcu_gp]ount | grep /proc.*tmpfs
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[...]
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```
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{% endtab %}
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|
{% endtabs %}
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### Namespace do usuário
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**Por padrão, os mecanismos de contêiner não utilizam namespaces de usuário, exceto para contêineres sem root**, que os requerem para montagem de sistema de arquivos e uso de múltiplos UIDs. Os namespaces de usuário, essenciais para contêineres sem root, não podem ser desativados e aumentam significativamente a segurança ao restringir privilégios.
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## Referências
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* [https://www.redhat.com/sysadmin/privileged-flag-container-engines](https://www.redhat.com/sysadmin/privileged-flag-container-engines)
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{% hint style="success" %}
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Learn & practice AWS Hacking:<img src="/.gitbook/assets/arte.png" alt="" data-size="line">[**HackTricks Training AWS Red Team Expert (ARTE)**](https://training.hacktricks.xyz/courses/arte)<img src="/.gitbook/assets/arte.png" alt="" data-size="line">\
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|
Learn & practice GCP Hacking: <img src="/.gitbook/assets/grte.png" alt="" data-size="line">[**HackTricks Training GCP Red Team Expert (GRTE)**<img src="/.gitbook/assets/grte.png" alt="" data-size="line">](https://training.hacktricks.xyz/courses/grte)
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<details>
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<summary>Support HackTricks</summary>
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* Check the [**subscription plans**](https://github.com/sponsors/carlospolop)!
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* **Join the** 💬 [**Discord group**](https://discord.gg/hRep4RUj7f) or the [**telegram group**](https://t.me/peass) or **follow** us on **Twitter** 🐦 [**@hacktricks\_live**](https://twitter.com/hacktricks\_live)**.**
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</details>
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{% endhint %}
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