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La plateforme Docker est la plateforme de conteneurs leader de l'industrie pour une innovation continue et à haute vitesse, permettant aux organisations de construire et de partager de manière transparente n'importe quelle application - de l'héritage à ce qui vient ensuite - et de les exécuter en toute sécurité n'importe où.
* [containerd](http://containerd.io) est un runtime de conteneur qui peut gérer un cycle de vie complet du conteneur - du transfert/stockage de l'image à l'exécution, la supervision et la mise en réseau. **Plus d'informations sur containerd ci-dessous.**
* container-shim gère les conteneurs sans tête, ce qui signifie que une fois que runc initialise les conteneurs, il quitte en remettant les conteneurs au container-shim qui agit comme un intermédiaire.
* [runc](http://runc.io) est un runtime de conteneur universel léger, qui respecte la spécification OCI. **runc est utilisé par containerd pour lancer et exécuter des conteneurs conformément à la spécification OCI**. C'est également le réemballage de libcontainer.
* [grpc](http://www.grpc.io) est utilisé pour la communication entre containerd et docker-engine.
* [OCI](https://www.opencontainers.org) maintient la spécification OCI pour les runtimes et les images. Les versions actuelles de Docker prennent en charge les spécifications d'image et de runtime OCI.
Containerd a été conçu pour être utilisé par Docker et Kubernetes ainsi que par toute autre plateforme de conteneurs qui souhaite **abstraire les appels système ou les fonctionnalités spécifiques à l'OS pour exécuter des conteneurs** sur Linux, Windows, Solaris ou d'autres OS. Avec ces utilisateurs à l'esprit, nous voulions nous assurer que containerd n'a que ce dont ils ont besoin et rien de plus. En réalité, cela est impossible, mais c'est du moins ce que nous essayons de faire. Des choses comme **le réseau sont hors de portée de containerd**. La raison en est que, lors de la construction d'un système distribué, le réseau est un aspect très central. Avec SDN et la découverte de services aujourd'hui, le réseau est bien plus spécifique à la plateforme qu'en abstrayant les appels netlink sur Linux.
Notez ensuite que **Docker utilise Containerd, mais il ne fournit qu'un sous-ensemble des fonctionnalités que Docker fournit**. Par exemple, ContainerD n'a pas les fonctionnalités de gestion de réseau de Docker, et vous ne pouvez pas utiliser ContainerD seul pour créer des essaims Docker.
Podman est un moteur de conteneur open source conforme à OCI ([Open Container Initiative](https://github.com/opencontainers)). Il est piloté par Red Hat et incorpore quelques différences majeures par rapport à Docker, telles que son architecture sans démon et la prise en charge des conteneurs sans privilèges. Au cœur des deux outils, **les deux font la même chose : gérer les images et les conteneurs**. L'un des **objectifs de Podman est d'avoir une API compatible avec Docker**. Ainsi, presque toutes les commandes CLI (interface de ligne de commande) de la CLI Docker sont également disponibles dans Podman.
Vous pouvez trouver deux autres outils dans l'écosystème Podman : Buildah et Skopeo. Buildah est un outil CLI utilisé pour construire des images de conteneurs, et Skopeo est un outil CLI pour exécuter des opérations sur des images, telles que push, pull ou inspect. [Veuillez consulter GitHub](https://github.com/containers/buildah/tree/master/docs/containertools) pour plus d'informations sur ces outils et leur relation avec Podman.
**La plus grande différence entre Docker et Podman est leur architecture**. **Docker** fonctionne sur une architecture **client-serveur**, tandis que **Podman** fonctionne sur une architecture **sans démon**. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Lorsque vous travaillez avec **Docker**, vous devez utiliser la CLI Docker, qui communique avec un **démon en arrière-plan** (le démon Docker). La logique principale réside dans le démon, qui construit des images et exécute des conteneurs. Ce **démon s'exécute avec des privilèges root**. L'architecture de **Podman**, en revanche, vous permet de **lancer** les **conteneurs sous l'utilisateur qui démarre le conteneur** (fork/exec), et cet utilisateur n'a besoin d'aucun privilège root. Parce que **Podman a une architecture sans démon, chaque utilisateur exécutant Podman ne peut voir et modifier que ses propres conteneurs**. Il n'y a pas de démon commun avec lequel l'outil CLI communique.
Comme Podman n'a pas de démon, il a besoin d'un moyen de prendre en charge l'exécution de conteneurs en arrière-plan. Il fournit donc une intégration avec **systemd**, qui permet de contrôler les conteneurs via des unités systemd. Selon la version de Podman, vous pouvez générer ces unités pour les conteneurs existants ou générer des unités capables de créer des conteneurs s'ils n'existent pas dans le système. Il existe un autre modèle d'intégration avec systemd, qui permet à systemd de s'exécuter à l'intérieur d'un conteneur. Par défaut, Docker utilise systemd pour contrôler le processus de démon.
La deuxième différence majeure concerne la façon dont les conteneurs sont exécutés. Avec **Podman**, **les conteneurs sont exécutés sous les privilèges de l'utilisateur et non sous le démon**. À ce stade, le concept de conteneurs sans privilèges entre en jeu, ce qui signifie que le conteneur peut être démarré sans privilèges root. Les conteneurs sans privilèges ont un énorme avantage sur les conteneurs avec privilèges, car (vous l'avez deviné) ils ne s'exécutent pas sous le compte root. L'avantage de cela est que si un attaquant est capable de capturer et de s'échapper d'un conteneur, cet attaquant est toujours un utilisateur normal sur l'hôte. Les conteneurs démarrés par un utilisateur ne peuvent pas avoir plus de privilèges ou de capacités que l'utilisateur lui-même. Cela ajoute une couche de protection naturelle.
Notez que comme Podman vise à prendre en charge la même API que Docker, vous pouvez utiliser les mêmes commandes avec Podman qu'avec Docker, telles que :
L'API à distance s'exécute par défaut sur le port 2375 lorsqu'elle est activée. Le service ne nécessitera pas d'authentification par défaut, permettant à un attaquant de démarrer un conteneur Docker privilégié. En utilisant l'API à distance, on peut attacher des hôtes / (répertoire racine) au conteneur et lire/écrire des fichiers de l'environnement de l'hôte.
Si vous pouvez **contacter l'API Docker distante avec la commande `docker`**, vous pouvez **exécuter** n'importe laquelle des **commandes Docker précédemment commentées** pour interagir avec le service.
Parfois, vous verrez le port **2376** pour le point de terminaison **TLS**. Je n'ai pas pu me connecter avec le client docker, mais vous pouvez le faire avec curl sans problème pour accéder à l'API docker.
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations à ce sujet, vous pouvez consulter l'article original où j'ai copié les commandes : [https://securityboulevard.com/2019/02/abusing-docker-api-socket/](https://securityboulevard.com/2019/02/abusing-docker-api-socket/)
En abusant de cela, il est possible de s'échapper d'un conteneur. Vous pourriez exécuter un conteneur faible sur la machine distante, vous en échapper et compromettre la machine:
Si vous êtes à l'intérieur d'un hôte qui utilise Docker, vous pouvez [**lire ces informations pour essayer d'élever les privilèges**](../linux-hardening/privilege-escalation/#writable-docker-socket).
* Vous pouvez utiliser l'outil [https://github.com/genuinetools/amicontained](https://github.com/genuinetools/amicontained) pour connaître les privilèges qu'un conteneur aura lorsqu'il est exécuté avec différentes options de sécurité. Cela est utile pour connaître les implications de l'utilisation de certaines options de sécurité pour exécuter un conteneur :
* Vous pouvez utiliser une image Docker de [https://github.com/quay/clair](https://github.com/quay/clair) pour analyser vos autres images Docker et trouver des vulnérabilités.
* Vous pouvez utiliser l'outil [https://github.com/buddy-works/dockerfile-linter](https://github.com/buddy-works/dockerfile-linter) pour **inspecter votre Dockerfile** et trouver toutes sortes de mauvaises configurations. Chaque mauvaise configuration se verra attribuer un ID, vous pouvez trouver ici [https://github.com/buddy-works/dockerfile-linter/blob/master/Rules.md](https://github.com/buddy-works/dockerfile-linter/blob/master/Rules.md) comment corriger chacune d'entre elles.
* Vous pouvez utiliser l'outil [https://github.com/replicatedhq/dockerfilelint](https://github.com/replicatedhq/dockerfilelint) pour **inspecter votre Dockerfile** et trouver toutes sortes de mauvaises configurations.
* Vous pouvez utiliser l'outil [https://github.com/RedCoolBeans/dockerlint](https://github.com/RedCoolBeans/dockerlint) pour **inspecter votre Dockerfile** et trouver toutes sortes de mauvaises configurations.
* Vous pouvez utiliser l'outil [https://github.com/hadolint/hadolint](https://github.com/hadolint/hadolint) pour **inspecter votre Dockerfile** et trouver toutes sortes de mauvaises configurations.
* Vous pouvez utiliser l'outil [https://github.com/falcosecurity/falco](https://github.com/falcosecurity/falco) pour détecter **les comportements suspects dans les conteneurs en cours d'exécution**.
* Notez dans le fragment suivant comment **Falco compile un module de noyau et l'insère**. Ensuite, il charge les règles et **commence à enregistrer les activités suspectes**. Dans ce cas, il a détecté 2 conteneurs privilégiés démarrés, dont l'un avec un montage sensible, et après quelques secondes, il a détecté l'ouverture d'un shell à l'intérieur de l'un des conteneurs.
Kernel preparation unnecessary for this kernel. Skipping...
Building module:
cleaning build area......
make -j3 KERNELRELEASE=5.0.0-20-generic -C /lib/modules/5.0.0-20-generic/build M=/var/lib/dkms/falco/0.18.0/build.............
cleaning build area......
DKMS: build completed.
falco-probe.ko:
Running module version sanity check.
modinfo: ERROR: missing module or filename.
- Original module
- No original module exists within this kernel
- Installation
- Installing to /lib/modules/5.0.0-20-generic/kernel/extra/
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)