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[**WhiteIntel**](https://whiteintel.io) ist eine von **Dark Web** angetriebene Suchmaschine, die **kostenlose** Funktionen bietet, um zu überprüfen, ob ein Unternehmen oder seine Kunden von **Stealer-Malware****kompromittiert** wurden.
Das Hauptziel von WhiteIntel ist es, Kontoübernahmen und Ransomware-Angriffe aufgrund von informationsstehlender Malware zu bekämpfen.
Docker ist die **führende Plattform** in der **Containerisierungsbranche**, die **kontinuierliche Innovationen** vorantreibt. Es erleichtert die mühelose Erstellung und Verteilung von Anwendungen, die von **traditionell bis futuristisch** reichen, und gewährleistet ihre **sichere Bereitstellung** in verschiedenen Umgebungen.
* [**containerd**](http://containerd.io): Dies ist ein **Kernlaufzeit** für Container, der mit dem umfassenden **Management des Lebenszyklus eines Containers** betraut ist. Dies umfasst die Handhabung von **Bildübertragung und -speicherung** sowie die Überwachung und das Netzwerken von Containern. **Detailliertere Einblicke** in containerd werden **weiter untersucht**.
* Der **Container-Shim** spielt eine wichtige Rolle als **Vermittler** bei der Behandlung von **kopflosen Containern**, die nahtlos von **runc** übernehmen, nachdem die Container initialisiert wurden.
* [**runc**](http://runc.io): Bekannt für seine **leichten und universellen Container-Laufzeit**-Fähigkeiten, ist runc mit dem **OCI-Standard** ausgerichtet. Es wird von containerd verwendet, um Container gemäß den **OCI-Richtlinien zu starten und zu verwalten**, und hat sich aus dem ursprünglichen **libcontainer** entwickelt.
* [**grpc**](http://www.grpc.io) ist wesentlich für die **Erleichterung der Kommunikation** zwischen containerd und dem **Docker-Engine**, um eine **effiziente Interaktion** sicherzustellen.
* Die [**OCI**](https://www.opencontainers.org) ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der **OCI-Spezifikationen** für Laufzeit und Bilder, wobei die neuesten Docker-Versionen sowohl den OCI-Bild- als auch den Laufzeitstandard **einhalten**.
**Containerd** wurde speziell entwickelt, um den Anforderungen von Container-Plattformen wie **Docker und Kubernetes** gerecht zu werden. Es zielt darauf ab, die Ausführung von Containern auf verschiedenen Betriebssystemen wie Linux, Windows, Solaris und anderen zu **vereinfachen**, indem es betriebssystemspezifische Funktionalitäten und Systemaufrufe abstrahiert. Das Ziel von Containerd ist es, nur die für seine Benutzer erforderlichen wesentlichen Funktionen zu enthalten und darauf zu achten, unnötige Komponenten zu vermeiden. Die vollständige Umsetzung dieses Ziels wird jedoch als herausfordernd angesehen.
Eine wichtige Designentscheidung ist, dass **Containerd das Networking nicht handhabt**. Networking wird als kritischer Bestandteil in verteilten Systemen betrachtet, mit Komplexitäten wie Software Defined Networking (SDN) und Dienstentdeckung, die von einer Plattform zur anderen erheblich variieren. Daher überlässt Containerd die Netzwerkaspekte den Plattformen, die es unterstützt.
Während **Docker Containerd nutzt**, ist es wichtig zu beachten, dass Containerd nur eine Teilmenge der Funktionalitäten von Docker unterstützt. Speziell fehlen Containerd die Netzwerkverwaltungsfunktionen, die in Docker vorhanden sind, und es unterstützt nicht die direkte Erstellung von Docker-Schwärmen. Diese Unterscheidung hebt die fokussierte Rolle von Containerd als Containerlaufzeitumgebung hervor, die spezialisiertere Funktionalitäten an die integrierten Plattformen delegiert.
**Podman** ist ein Open-Source-Container-Motor, der den [Open Container Initiative (OCI) Standards](https://github.com/opencontainers) entspricht, entwickelt und gewartet von Red Hat. Es hebt sich von Docker durch mehrere einzigartige Funktionen ab, insbesondere durch seine **daemonlose Architektur** und Unterstützung für **rootlose Container**, die es Benutzern ermöglichen, Container ohne Root-Rechte auszuführen.
Podman ist darauf ausgelegt, mit der API von Docker kompatibel zu sein, was die Verwendung von Docker CLI-Befehlen ermöglicht. Diese Kompatibilität erstreckt sich auf sein Ökosystem, das Tools wie **Buildah** zum Erstellen von Container-Images und **Skopeo** für Bildoperationen wie Push, Pull und Inspektion umfasst. Weitere Details zu diesen Tools finden Sie auf ihrer [GitHub-Seite](https://github.com/containers/buildah/tree/master/docs/containertools).
* **Architektur**: Im Gegensatz zum Client-Server-Modell von Docker mit einem Hintergrunddienst arbeitet Podman ohne Daemon. Dieses Design bedeutet, dass Container mit den Berechtigungen des Benutzers ausgeführt werden, der sie startet, was die Sicherheit erhöht, indem der Bedarf an Root-Zugriff beseitigt wird.
* **Systemd-Integration**: Podman integriert sich mit **systemd**, um Container zu verwalten, was die Containerverwaltung über systemd-Einheiten ermöglicht. Dies steht im Gegensatz zu Dockers Verwendung von systemd hauptsächlich zur Verwaltung des Docker-Daemon-Prozesses.
* **Rootlose Container**: Ein entscheidendes Merkmal von Podman ist seine Fähigkeit, Container unter den Berechtigungen des initiierenden Benutzers auszuführen. Dieser Ansatz minimiert die Risiken im Zusammenhang mit Container-Verletzungen, indem sichergestellt wird, dass Angreifer nur die beeinträchtigten Benutzerberechtigungen und nicht den Root-Zugriff erlangen.
Podmans Ansatz bietet eine sichere und flexible Alternative zu Docker, wobei die Verwaltung von Benutzerberechtigungen und die Kompatibilität mit bestehenden Docker-Workflows im Vordergrund stehen.
Beachten Sie, dass Podman darauf abzielt, dieselbe API wie Docker zu unterstützen, sodass Sie dieselben Befehle mit Podman wie mit Docker verwenden können, z. B.:
Die Remote-API wird standardmäßig auf Port 2375 ausgeführt, wenn sie aktiviert ist. Der Dienst erfordert standardmäßig keine Authentifizierung, was einem Angreifer ermöglicht, einen privilegierten Docker-Container zu starten. Durch die Verwendung der Remote-API kann ein Angreifer Hosts/(Stammverzeichnis) an den Container anhängen und Dateien der Umgebung des Hosts lesen/schreiben.
Wenn Sie **die entfernte Docker-API mit dem `docker`-Befehl kontaktieren können**, können Sie **einen beliebigen der zuvor kommentierten Docker-Befehle** ausführen, um mit dem Dienst zu interagieren.
Wenn Sie weitere Informationen dazu wünschen, finden Sie weitere Informationen dort, wo ich die Befehle kopiert habe: [https://securityboulevard.com/2019/02/abusing-docker-api-socket/](https://securityboulevard.com/2019/02/abusing-docker-api-socket/)
Durch Missbrauch dieser Methode ist es möglich, aus einem Container auszubrechen, einen schwachen Container auf der Remote-Maschine auszuführen, aus diesem auszubrechen und die Maschine zu kompromittieren:
Wenn Sie sich in einem Host befinden, der Docker verwendet, können Sie [**diese Informationen lesen, um zu versuchen, Berechtigungen zu erhöhen**](../linux-hardening/privilege-escalation/#writable-docker-socket).
* Sie können das Tool [https://github.com/docker/docker-bench-security](https://github.com/docker/docker-bench-security) verwenden, um Ihre aktuelle Docker-Installation zu überprüfen.
*`./docker-bench-security.sh`
* Sie können das Tool [https://github.com/kost/dockscan](https://github.com/kost/dockscan) verwenden, um Ihre aktuelle Docker-Installation zu überprüfen.
* Sie können das Tool [https://github.com/genuinetools/amicontained](https://github.com/genuinetools/amicontained) verwenden, um die Berechtigungen zu überprüfen, die ein Container hat, wenn er mit verschiedenen Sicherheitsoptionen ausgeführt wird. Dies ist nützlich, um die Auswirkungen der Verwendung einiger Sicherheitsoptionen zum Ausführen eines Containers zu kennen:
* Sie können ein Docker-Image von [https://github.com/quay/clair](https://github.com/quay/clair) verwenden, um Ihre anderen Docker-Images zu scannen und Schwachstellen zu finden.
* Sie können das Tool [https://github.com/buddy-works/dockerfile-linter](https://github.com/buddy-works/dockerfile-linter) verwenden, um **Ihr Dockerfile zu überprüfen** und alle Arten von Fehlkonfigurationen zu finden. Jede Fehlkonfiguration erhält eine ID, Sie können hier [https://github.com/buddy-works/dockerfile-linter/blob/master/Rules.md](https://github.com/buddy-works/dockerfile-linter/blob/master/Rules.md) nachlesen, wie Sie jede davon beheben können.
* Sie können das Tool [https://github.com/replicatedhq/dockerfilelint](https://github.com/replicatedhq/dockerfilelint) verwenden, um **Ihr Dockerfile zu überprüfen** und alle Arten von Fehlkonfigurationen zu finden.
* Sie können das Tool [https://github.com/RedCoolBeans/dockerlint](https://github.com/RedCoolBeans/dockerlint) verwenden, um **Ihr Dockerfile zu überprüfen** und alle Arten von Fehlkonfigurationen zu finden.
* Sie können das Tool [https://github.com/hadolint/hadolint](https://github.com/hadolint/hadolint) verwenden, um **Ihr Dockerfile zu überprüfen** und alle Arten von Fehlkonfigurationen zu finden.
* Sie können das Tool [https://github.com/falcosecurity/falco](https://github.com/falcosecurity/falco) verwenden, um **verdächtiges Verhalten in laufenden Containern** zu erkennen.
* Beachten Sie im folgenden Abschnitt, wie **Falco ein Kernelmodul kompiliert und einfügt**. Danach lädt es die Regeln und **beginnt mit der Protokollierung verdächtiger Aktivitäten**. In diesem Fall wurden 2 privilegierte Container gestartet, einer davon mit einem sensiblen Mount, und nach einigen Sekunden wurde erkannt, wie in einem der Container eine Shell geöffnet wurde.
mkdir: cannot create directory '/lib/modules/5.0.0-20-generic/kernel/extra': Read-only file system
cp: cannot create regular file '/lib/modules/5.0.0-20-generic/kernel/extra/falco-probe.ko': No such file or directory
depmod...
DKMS: install completed.
* Trying to load a dkms falco-probe, if present
falco-probe found and loaded in dkms
2021-01-04T12:03:20+0000: Falco initialized with configuration file /etc/falco/falco.yaml
2021-01-04T12:03:20+0000: Loading rules from file /etc/falco/falco_rules.yaml:
2021-01-04T12:03:22+0000: Loading rules from file /etc/falco/falco_rules.local.yaml:
2021-01-04T12:03:22+0000: Loading rules from file /etc/falco/k8s_audit_rules.yaml:
2021-01-04T12:03:24+0000: Starting internal webserver, listening on port 8765
2021-01-04T12:03:24.646959000+0000: Notice Privileged container started (user=<NA> command=container:db5dfd1b6a32 laughing_kowalevski (id=db5dfd1b6a32) image=ubuntu:18.04)
2021-01-04T12:03:24.664354000+0000: Notice Container with sensitive mount started (user=<NA> command=container:4822e8378c00 xenodochial_kepler (id=4822e8378c00) image=ubuntu:modified mounts=/:/host::true:rslave)
2021-01-04T12:03:24.664354000+0000: Notice Privileged container started (user=root command=container:4443a8daceb8 focused_brahmagupta (id=4443a8daceb8) image=falco:latest)
2021-01-04T12:04:56.270553320+0000: Notice A shell was spawned in a container with an attached terminal (user=root xenodochial_kepler (id=4822e8378c00) shell=bash parent=runc cmdline=bash terminal=34816 container_id=4822e8378c00 image=ubuntu)
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