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[**WhiteIntel**](https://whiteintel.io) é um motor de busca alimentado pela **dark-web** que oferece funcionalidades **gratuitas** para verificar se uma empresa ou seus clientes foram **comprometidos** por **malwares ladrões**.
Docker é a **plataforma de ponta** na **indústria de containerização**, liderando a **inovação contínua**. Facilita a criação e distribuição sem esforço de aplicações, abrangendo desde **tradicionais até futuristas**, e assegura seu **desdobramento seguro** em diversos ambientes.
* [**containerd**](http://containerd.io): Este é um **runtime central** para containers, encarregado da **gestão abrangente do ciclo de vida de um container**. Isso envolve o manuseio de **transferência e armazenamento de imagens**, além de supervisionar a **execução, monitoramento e rede** de containers. **Mais detalhes** sobre containerd são **explorados mais adiante**.
* O **container-shim** desempenha um papel crítico como um **intermediário** no manuseio de **containers sem cabeça**, assumindo perfeitamente o controle a partir do **runc** após os containers serem inicializados.
* [**runc**](http://runc.io): Reconhecido por suas capacidades de **runtime de container leve e universal**, runc está alinhado com o **padrão OCI**. É usado pelo containerd para **iniciar e gerenciar containers** de acordo com as **diretrizes OCI**, tendo evoluído a partir do original **libcontainer**.
* [**grpc**](http://www.grpc.io) é essencial para **facilitar a comunicação** entre containerd e o **docker-engine**, garantindo uma **interação eficiente**.
* O [**OCI**](https://www.opencontainers.org) é fundamental na manutenção das **especificações OCI** para runtime e imagens, com as versões mais recentes do Docker sendo **compatíveis com os padrões de imagem e runtime OCI**.
**Containerd** foi desenvolvido especificamente para atender às necessidades de plataformas de contêiner como **Docker e Kubernetes**, entre outras. Seu objetivo é **simplificar a execução de contêineres** em vários sistemas operacionais, incluindo Linux, Windows, Solaris e mais, abstraindo a funcionalidade específica do sistema operacional e chamadas de sistema. O objetivo do Containerd é incluir apenas os recursos essenciais necessários para seus usuários, esforçando-se para omitir componentes desnecessários. No entanto, alcançar esse objetivo completamente é reconhecido como desafiador.
Uma decisão de design chave é que **Containerd não lida com redes**. A rede é considerada um elemento crítico em sistemas distribuídos, com complexidades como Redes Definidas por Software (SDN) e descoberta de serviços que variam significativamente de uma plataforma para outra. Portanto, o Containerd deixa os aspectos de rede para serem gerenciados pelas plataformas que suporta.
Enquanto **Docker utiliza Containerd** para executar contêineres, é importante notar que o Containerd suporta apenas um subconjunto das funcionalidades do Docker. Especificamente, o Containerd não possui as capacidades de gerenciamento de rede presentes no Docker e não suporta a criação de swarms do Docker diretamente. Essa distinção destaca o papel focado do Containerd como um ambiente de execução de contêiner, delegando funcionalidades mais especializadas para as plataformas com as quais se integra.
**Podman** é um mecanismo de contêiner de código aberto que adere aos [padrões da Open Container Initiative (OCI)](https://github.com/opencontainers), desenvolvido e mantido pela Red Hat. Ele se destaca do Docker com várias características distintas, notavelmente sua **arquitetura sem daemon** e suporte para **contêineres sem root**, permitindo que os usuários executem contêineres sem privilégios de root.
Podman é projetado para ser compatível com a API do Docker, permitindo o uso de comandos da CLI do Docker. Essa compatibilidade se estende ao seu ecossistema, que inclui ferramentas como **Buildah** para construir imagens de contêiner e **Skopeo** para operações de imagem, como push, pull e inspect. Mais detalhes sobre essas ferramentas podem ser encontrados em sua [página do GitHub](https://github.com/containers/buildah/tree/master/docs/containertools).
* **Arquitetura**: Ao contrário do modelo cliente-servidor do Docker com um daemon em segundo plano, o Podman opera sem um daemon. Esse design significa que os contêineres são executados com os privilégios do usuário que os inicia, aumentando a segurança ao eliminar a necessidade de acesso root.
* **Integração com Systemd**: O Podman se integra ao **systemd** para gerenciar contêineres, permitindo a gestão de contêineres através de unidades do systemd. Isso contrasta com o uso do systemd pelo Docker, principalmente para gerenciar o processo do daemon do Docker.
* **Contêineres Sem Root**: Uma característica fundamental do Podman é sua capacidade de executar contêineres sob os privilégios do usuário que os inicia. Essa abordagem minimiza os riscos associados a brechas em contêineres, garantindo que os atacantes obtenham apenas os privilégios do usuário comprometido, e não acesso root.
A abordagem do Podman oferece uma alternativa segura e flexível ao Docker, enfatizando a gestão de privilégios do usuário e a compatibilidade com fluxos de trabalho existentes do Docker.
A API Remota é executada por padrão na porta 2375 quando ativada. O serviço, por padrão, não exigirá autenticação, permitindo que um atacante inicie um contêiner docker privilegiado. Usando a API Remota, é possível anexar hosts / (diretório raiz) ao contêiner e ler/gravar arquivos do ambiente do host.
Se você pode **contatar a API remota do docker com o comando `docker`**, você pode **executar** qualquer um dos **comandos** [**docker** comentados anteriormente](2375-pentesting-docker.md#basic-commands) para interagir com o serviço.
Às vezes, você verá **2376** ativo para o endpoint **TLS**. Eu não consegui me conectar a ele com o cliente docker, mas é possível fazer isso com curl.
Se você quiser mais informações sobre isso, mais informações estão disponíveis de onde copiei os comandos: [https://securityboulevard.com/2019/02/abusing-docker-api-socket/](https://securityboulevard.com/2019/02/abusing-docker-api-socket/)
Se você estiver dentro de um host que está usando docker, você pode [**ler esta informação para tentar elevar privilégios**](../linux-hardening/privilege-escalation/#writable-docker-socket).
* Você pode usar a ferramenta [https://github.com/docker/docker-bench-security](https://github.com/docker/docker-bench-security) para inspecionar sua instalação atual do docker.
* Você pode usar a ferramenta [https://github.com/genuinetools/amicontained](https://github.com/genuinetools/amicontained) para verificar os privilégios que um contêiner terá ao ser executado com diferentes opções de segurança. Isso é útil para conhecer as implicações de usar algumas opções de segurança para executar um contêiner:
* Você pode usar uma imagem docker de [https://github.com/quay/clair](https://github.com/quay/clair) para escanear suas outras imagens docker e encontrar vulnerabilidades.
* Você pode usar a ferramenta [https://github.com/buddy-works/dockerfile-linter](https://github.com/buddy-works/dockerfile-linter) para **inspecionar seu Dockerfile** e encontrar todos os tipos de configurações incorretas. Cada configuração incorreta receberá um ID, você pode encontrar aqui [https://github.com/buddy-works/dockerfile-linter/blob/master/Rules.md](https://github.com/buddy-works/dockerfile-linter/blob/master/Rules.md) como corrigir cada uma delas.
* Você pode usar a ferramenta [https://github.com/replicatedhq/dockerfilelint](https://github.com/replicatedhq/dockerfilelint) para **inspecionar seu Dockerfile** e encontrar todos os tipos de configurações incorretas.
* Você pode usar a ferramenta [https://github.com/RedCoolBeans/dockerlint](https://github.com/RedCoolBeans/dockerlint) para **inspecionar seu Dockerfile** e encontrar todos os tipos de configurações incorretas.
* Você pode usar a ferramenta [https://github.com/hadolint/hadolint](https://github.com/hadolint/hadolint) para **inspecionar seu Dockerfile** e encontrar todos os tipos de configurações incorretas.
* Você pode usar a ferramenta [https://github.com/falcosecurity/falco](https://github.com/falcosecurity/falco) para detectar **comportamento suspeito em contêineres em execução**.
* Note no seguinte trecho como **Falco compila um módulo do kernel e o insere**. Depois disso, ele carrega as regras e **começa a registrar atividades suspeitas**. Neste caso, ele detectou 2 contêineres privilegiados iniciados, 1 deles com um ponto de montagem sensível, e após alguns segundos, detectou como um shell foi aberto dentro de um dos contêineres.
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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