selinux
1、selinux的说明
SELinux是Security-Enhanced Linux的缩写,意思是安全强化的linux。主要由美国国家安全局(NSA)开发,当初开发的目的是为了避免资源的误用。NSA为了控制这方面的权限与进程的问题,就使用linux来作为研究目标,最后将研究的成果整合到linux内核里面去,也就是SELinux。
SELinux是对程序、文件等权限设置依据的一个内核模块。由于启动网络服务的也是程序,因此刚好也是能够控制网络服务能否访问系统资源的一道关卡。
传统的文件权限与账号的关系:自主访问控制,DAC(Discretionary Access Control)。是进程和文件之间的普通权限关系。当某个进程想要对文件进行访问时,系统就会根据该进程的所有者/用户组,并比较文件的权限,若通过权限检查,就可以访问该文件了。(各种权限设置对root用户是无效的。)
2、selinux的工作原理
selinux的主要作用:
1.拥有相应标签(即安全上下文)的进程,可以读取拥有标签的文件 2.拥有某标签的进程,可以使用某标签的端口
主体(subject):进程
目标(object):被主体访问的资源(文件、目录、端口等)
策略(policy):SELinux依据某些服务来制定基本的访问安全策略
- targeted:针对网络服务限制较多,针对本机限制较少,是默认的策略;
-
strict :完整的 SELinux 限制,限制方面较为严格。
#查看文件的安全上下文
[root@localhost ~]# ls -Z
-rw-------. root root system_u:object_r:admin_home_t:s0 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. root root unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 home
-
身份标识( Identify ):相当于账号方面的身份标识,主要有以下三种常见的类型:root :表示 root 的账号身份;system_u :表示程序方面的标识,通常就是进程;unconfined_u :代表的是一般用户账号相关的身份。
-
角色( role ):通过角色字段,可知道这个数据是属于程序、文件资源还是代表用户。一般角色有:object_r :代表的是文件或目录等文件资源;system_r :代表的是进程。
-
类型( type ):在默认的 targeted 策略中, Identify 与 role 字段基本上是不重要的,重要的在于这个类型字段。而类型字段在文件与进程的定义不太相同,分别是:type :在文件资源上面称为类型。domain :在主体程序中则称为域。domain 需要与 type搭配,则该程序才能够顺利读取文件资源。 (domain需要与type搭配,即文件和进程的安全上下文一致,则该程序才能够顺利读取文件资源。)
-
最后一个字段是和 MLS 和 MCS 相关的东西,代表灵敏度,一般用 s0 、 s1 、 s2 来命名,数字代表灵敏度的分级。数值越大、灵敏度越高。
[root@localhost ~]# ll -Zd /usr/sbin/httpd /var/www/html/ -rwxr-xr-x. root root system_u:object_r:httpd_exec_t:s0 /usr/sbin/httpd drwxr-xr-x. root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/ 以上两个文件的角色字段都是object_r,代表都是文件,/usr/sbin/httpd属于httpd_exec_t类 型,/var/www/html/则属于httpd_sys_content_t类型。
访问过程:
(1)首先,触发具有httpd_exec_t这个类型的/usr/sbin/httpd这个可执行文件(nginx的进程。)
(2)该文件的类型会让这个文件所造成的主体进程具有httpd这个域,我们的策略已经针对这个域制定了许多规则,其中包括这个域可以读取的目标资源类型。
(3)由于httpd domain被设置为可读取httpd_sys_content_t这个类型的目标文件,因此httpd进程就能够读取在/var/www/html/目录下面的文件了。
(4)最终能否读到/var/www/html/目录下面的数据,还要看rwx是否符合linux权限的规范。
3、selinux的启动、关闭与查看
(1)SELinux三种模式
- enforcing:强制模式,代表SELinux正在运行中,开始限制domain/type。
-
permissive :宽容模式,代表 SELinux 正在运行中,不过仅会有警告信息并不会实际限制domain/type 的访问。
- disabled:关闭,SELinux并没有实际运行
#查看目前的模式
[root@localhost ~]# getenforce
Enforcing
#查看目前的selinux使用的策略
[root@localhost ~]# sestatus
SELinux status: enabled # 是否启用selinux
SELinuxfs mount: /sys/fs/selinux #selinux的相关文件数据挂载点
SELinux root directory: /etc/selinux
Loaded policy name: targeted #目前的策略
Current mode: enforcing
Mode from config file: enforcing
Policy MLS status: enabled
Policy deny_unknown status: allowed
Max kernel policy version: 31
#查看selinux的策略:
[root@localhost ~]# vim /etc/selinux/config
改变策略之后需要重新启动;
如果由enforcing或permissive改成disabled,或由disabled改为其它两个,也必须要重新启动。
将selinux模式在enforcing和permissive之间切换的方法为:
setenforce 0 转换成permissive宽容模式
setenforce 1转换成enforcing强制模式
(2)修改安全上下文
chcon命令:
chcon [-R] [-t type] [-u user] [-r role] 文件
-R:连同该目录下的子目录也同时修改;
-t:后面接安全上下文的类型字段;
-u:后面接身份识别;
-r:后面接角色
chcon [-R] --reference=范例文件 文件 (将文件的安全上下文按照范例文件修改)
(比如:chcon -R --reference=/user/share/nginx/html /www)
restorecon命令:
restorecon [-Rv] 文件或目录
-R:连同子目录一起修改;
-v:将过程显示到屏幕上
restorecon怎么会知道每个目录记载的默认selinux type类型呢?
因为系统将每个目录的默认selinux type类型记录在/etc/selinux/targeted/contexts/目录内。
但是该目录内有很多不同的数据,所以我们可以用semanage这个命令的功能来查询与修改。
修改selinux type类型:
semanage {login|user|port|interface|fcontext|translation} -l
semanage fcontext -{a|d|m} [-frst] file_spec
-l为查询;
-a:增加一些目录的默认安全上下文的设置;
-m:修改;
-d:删除。
4、selinux对linux服务的影响
实验一:使用web服务演示安全上下文值的设定
#服务端的IP地址为192.168.230.135,服务端的设置如下:
[root@localhost ~]# systemctl disable firewalld --now
[root@localhost ~]# getenforce
Enforcing
[root@localhost ~]# cat /etc/nginx/conf.d/test_ip.conf
server{
listen 192.168.230.100:80;
root /www/ip/100;
location / {}
}
server{
listen 192.168.230.200:80;
root /www/ip/200;
location / {}
}
#创建网页文件
[root@localhost ~]# mkdir -pv /www/ip/{100,200}
[root@localhost ~]# echo this is 100 > /www/ip/100/index.html
[root@localhost ~]# echo this is 200 > /www/ip/200/index.html
#重启nginx服务
[root@localhost ~]# systemctl restart nginx
#此时通过客户端测试,出现403状态码,因为无法读取文件
[root@client ~]#curl 192.168.230.100
#修改自定义目录的安全上下文的值:
[root@localhost ~]# chcon -t httpd_sys_content_t /www/ -R
#修改之后即可成功访问。
实验二:使用web服务端口的改变来演示端口的设定
[root@localhost ~]# vim /etc/httpd/conf.d/host.conf
[root@master-dns ~]# cat /etc/nginx/conf.d/test_port.conf
server {
listen 192.168.230.123:80;
root /www/port/80;
location / {}
}
server {
listen 192.168.230.123:10000;
root /www/port/10000;
location / {}
}
#创建网页的index.html文件
[root@localhost ~]# mkdir -pv /www/port/{80,10000}
[root@localhost ~]# echo the port is 80 > /www/port/80/index.html
[root@localhost ~]# echo the port is 10000 > /www/port/10000/index.html
#重启nginx,但是因为selinux限制了可访问端口所以会重启失败
[root@localhost ~]# systemctl restart nginx
#服务重启失败,查看日志
[root@localhost ~]# tail -f /var/log/messages
#添加10000端口为服务端口:
[root@localhost ~]# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 10000
[root@localhost ~]# systemctl restart nginx
#测试可以访问成功
[root@localhost ~]# curl 192.168.230.123:10000
the port is 10000
防火墙
1、什么是防火墙
防火墙:防火墙是位于内部网和外部网之间的屏障,它按照系统管理员预先定义好的规则来控制数据包的进出。
防火墙又可以分为硬件防火墙与软件防火墙。
硬件防火墙是由厂商设计好的主机硬件,这台硬件防火墙的操作系统主要以提供数据包数据的过滤机制为主,并将其他不必要的功能拿掉。
软件防火墙就是保护 系统网络安全的一套软件(或称为机制),例如Netfilter与TCP、 Wrappers都可以称为软件防火墙。
这儿主要介绍linux系统本身提供的软件防火墙的功能,那就是Netfilter,即数据包过滤机制。
数据包过滤:
数据包过滤,也就是分析进入主机的网络数据包,将数据包的头部数据提取出来进行分析,以决定该连 接为放行或抵挡的机制。由于这种方式可以直接分析数据包头部数据,包括硬件地址,软件地址, TCP、UDP、ICMP等数据包的信息都可以进行过滤分析,因此用途非常广泛(主要分析OSI七层协议的 2、3、4层)。由此可知,linux的Netfilter机制可以进行的分析工作有:
-
拒绝让 Internet 的数据包进入主机的某些端口;
-
拒绝让某些来源 ip 的数据包进入;
- 拒绝让带有某些特殊标志(flag)的数据包进入,最常拒绝的就是带有SYN的主动连接的标志了;
- 分析硬件地址(MAC)来决定连接与否。
虽然Netfilter防火墙可以做到这么多事情,不过,某些情况下,它并不能保证我们的网络一定就很安全。例如:
-
防火墙并不能有效阻挡病毒或木马程序。(假设主机开放了 www 服务,防火墙的设置是一定要将www服务的 port 开放给 client 端的。假设 www 服务器软件有漏洞,或者请求 www 服务的数据包本身就是病毒的一部分时,防火墙是阻止不了的)
-
防火墙对于内部 LAN 的攻击无能为力(防火墙对于内部的规则设置通常比较少,所以就很容易造成内部员工对于网络无用或滥用的情况)
2、iptables
(1)iptables介绍
防火墙策略匹配规则:
防火墙会从以上至下的顺序来读取配置的策略规则,在找到匹配项后就立即结束匹配工作并去执行匹配项中定义的行为(即放行或阻止)。如果在读取完所有的策略规则之后没有匹配项,就去执行默认的策略。一般而言,防火墙策略规则的设置有两种:一种是“通”(即放行),一种是“堵”(即阻止)。
iptables服务把用于处理或过滤流量的策略条目称之为规则,多条规则可以组成一个规则链,而规则链 则依据数据包处理位置的不同进行分类,具体如下:
在进行路由选择前处理数据包,用于目标地址转换(PREROUTING);
处理流入的数据包(INPUT);
处理流出的数据包(OUTPUT);
处理转发的数据包(FORWARD);
在进行路由选择后处理数据包,用于源地址转换(POSTROUTING)。
iptables命令可以根据流量的源地址、目的地址、传输协议、服务类型等信息进行匹配,一旦匹配成功,iptables就会根据策略规则所预设的动作来处理这些流量。
[root@localhost ~]# yum install iptables-nft-services -y
#使用iptables要注意关闭防火墙
[root@localhost ~]# systemctl stop firewalld
[root@localhost ~]# systemctl start iptables
#查看规则表
[root@server ~]# iptables -nL --line-numbers
语法格式:
iptables -t 表名 <-A/I/D/R> 规则链名 [规则号] <-i/o 网卡名> -p 协议名 <-s源IP/源子网> --sport 源端口 <-d 目标IP/目标子网> --dport 目标端口 -j 动作
如:
拒绝172.24.8.129通过ssh远程连接服务器:
[root@localhost ~]# iptables -I INPUT -p tcp -s 172.24.8.129 --dport 22 -j REJECT
参数 | 说明 |
-t |
对指定的表进行操作,
table
必须是
raw
,
nat
,
filter
,
mangle
中的一个。默认是
filter表。
|
-p |
指定要匹配的数据包协议类型
|
-s |
--source address[/mask][,...]
:把指定的一个或者一组地址作为源地址,按此规则进行过滤。当后面没有mask
时,
address
是一个地址,比如:
192.168.1.1
;当
mask
指定时,可以表示一组范围内的地址,比如:192.168.1.0/255.255.255.0
|
-d |
--destination address[/mask][,...]
:地址格式同上,但这里指定地址为目的地址,按此进行过滤
|
-i |
--in-interface name
:指定数据包的来自来自网络接口,比如最常见的
eth0
。注意:它只对 INPUT
,
FORWARD
,
PREROUTING
这三个链起作用。如果没有指定此选项, 说明可以来自任何一个网络接口。同前面类似,"!"
表示取反
|
-o |
--out-interface name
:指定数据包出去的网络接口。只对
OUTPUT
,
FORWARD
, POSTROUTING 三个链起作用
|
-L |
--list [chain]
列出链
chain
上面的所有规则,如果没有指定链,列出表上所有链的所有规则
|
-A |
--append chain rule-specification
:在指定链
chain
的末尾插入指定的规则,也就是说,这条规则会被放到最后,最后才会被执行。规则是由后面的匹配来指定
|
-I |
--insert chain [rulenum] rule-specification
:在链
chain
中的指定位置插入一条或多条规则。如果指定的规则号是1
,则在链的头部插入。这也是默认的情况,如果没有指定规则号
|
-D |
--delete chain rule-specification -D, --delete chain rulenum
:在指定的链
chain
中删除一个或多个指定规则
|
-R num |
Replays
替换
/
修改第几条规则
|
-P |
--policy chain target
:为指定的链
chain
设置策略
target
。注意,只有内置的链才允许有策略,用户自定义的是不允许的
|
-F |
--flush [chain]
清空指定链
chain
上面的所有规则。如果没有指定链,清空该表上所有链的所有规则
|
-N |
--new-chain chain
用指定的名字创建一个新的链
|
-X |
--delete-chain [chain]
:删除指定的链,这个链必须没有被其它任何规则引用,而且这条上必须没有任何规则。如果没有指定链名,则会删除该表中所有非内置的链
|
-E |
--rename-chain old-chain new-chain
:用指定的新名字去重命名指定的链。这并不会对链内部造成任何影响
|
-Z |
--zero [chain]
:把指定链,或者表中的所有链上的所有计数器清零
|
-j |
--jump target <
指定目标
>
:即满足某条件时该执行什么样的动作。
target
可以是内置的目标,比如 ACCEPT
,也可以是用户自定义的链
|
-h |
显示帮助信息
|
(2)实验
[root@Server conf.d]# iptables -I INPUT -p tcp -s 192.168.72.1 --dport 80 -j REJECT
[root@Server conf.d]# iptables -nL --line-numbers
Chain INPUT (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination
1 REJECT 6 -- 192.168.72.1 0.0.0.0/0 tcp dpt:80 reject-with icmp-port-unreachable
2 ACCEPT 6 -- 192.168.72.1 0.0.0.0/0 tcp dpt:80
3 ACCEPT 0 -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED
4 ACCEPT 1 -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
5 ACCEPT 0 -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
6 ACCEPT 6 -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW tcp dpt:22
7 REJECT 0 -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 reject-with icmp-host-prohibited
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination
1 REJECT 0 -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 reject-with icmp-host-prohibited
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination
[root@Server conf.d]# iptables -I INPUT --dport 22 -j REJECT
[root@Server red1]# iptables -nL --line-number
Chain INPUT (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination
1 REJECT 6 -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22 reject-with icmp-port-unreachable
2 ACCEPT 0 -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED
3 ACCEPT 6 -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW tcp dpt:22
4 REJECT 0 -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 reject-with icmp-host-prohibited
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination
1 REJECT 0 -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 reject-with icmp-host-prohibited
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination
##删除设置的拒绝ssh连接:
[root@Server red1]# iptables -D INPUT 1
拒绝172.24.8.129通过ssh远程连接服务器:
[root@localhost ~]# iptables -I INPUT -p tcp -s 172.24.8.129 --dport 22 -j
REJECT
允许172.24.8.129访问服务器的web服务:
[root@localhost ~]# iptables -I INPUT -p tcp -s 172.24.8.129 --dport 80 -j
ACCEPT
3、firewalld
(1)firewalld介绍
iptables service首先会对旧的防火墙规则进行清空,然后重新完整地加载所有新的防火墙规则。(如果配置了需要 reload 内核模块的话,过程背后还会包含卸载和重新加载内核模块的动作,但会产生不良影响)
我们把这种哪怕只修改一条规则也要进行所有规则的重新载入的模式称为静态防火墙。
firewalld 所提供的模式就可以叫做动态防火墙,动态防火墙中任何规则的变更都不需要对整个防火墙规则列表进行重新加载,只需要将变更部分保存并更新即可。
相比于传统的防火墙管理工具,firewalld支持动态更新技术并加入了区域的概念。区域就是firewalld预先准备了几套防火墙策略集合(策略模板),用户可以选择不同的集合,从而实现防火墙策略之间的快速切换。
firewalld中常见的区域名称(默认为public)以及相应的策略规则:
区域 | 默认规则策略 |
阻塞区域
(
block
)
|
拒绝流入的流量,除非与流出的流量相关
|
工作区域
(
work
)
|
拒绝流入的流量,除非与流出的流量相关
|
家庭区域
(
home
)
|
拒绝流入的流量,除非与流出的流量相关
|
公共区域
(
public
)
|
不相信网络上的任何计算机,只有选择接受传入的网络连接。
|
隔离区域
(
DMZ
)
|
隔离区域也称为非军事区域,内外网络之间增加的一层网络,起到缓冲作用。对于隔离区域,只有选择接受传入的网络连接。
|
信任区域
(
trusted
)
|
允许所有的数据包。
|
丢弃区域
(
drop
)
|
拒绝流入的流量,除非与流出的流量相关。
|
内部区域
(
internal
)
|
等同于
home
区域
|
外部区域
(
external
)
|
拒绝流入的流量,除非与流出的流量有关;而如果流量与
ssh
服务相关,则允许流量
|
[root@Server ~]# rpm -qa | grep firewall
python3-firewall-1.3.4-7.el9.noarch
firewalld-filesystem-1.3.4-7.el9.noarch
firewalld-1.3.4-7.el9.noarch
firewall-config-1.3.4-7.el9.noarch
firewall-cmd命令的参数说明如下:
参数 | 作用 |
--get-default-zone
|
查询默认的区域名称
|
--set-default-zone=<
区域名称
>
|
设置默认的区域,使其永久生效
|
--get-zones
|
显示可用的区域
|
--get-services
|
显示预先定义的服务
|
--get-active-zones
|
显示当前正在使用的区域与网卡名称
|
--add-source=
|
将源自此
IP
或子网的流量导向指定的区域
|
--remove-source=
|
不再将源自此
IP
或子网的流量导向某个指定区域
|
--list-all
|
显示当前区域的网卡配置参数、资源、端口以及服务等信息
|
--list-all-zones
|
显示当前区域的网卡配置参数、资源、端口以及服务等信息
|
--add-service=<
服务名
>
|
设置默认区域允许该服务的流量
|
--add-port=<
端口号
/
协议
>
|
设置默认区域允许该服务的流量
|
--remove-service=<
服务名
>
|
设置默认区域不再允许该服务的流量
|
--remove-port=<
端口号
/
协议
>
|
设置默认区域不再允许该端口的流量
|
--reload
|
让
“
永久生效
”
的配置规则立即生效,并覆盖当前的配置规则
|
--panic-on
|
开启应急状况模式
|
--panic-off
|
关闭应急状况模式
|
配置:
#使用防火墙需要关闭iptables服务
[root@localhost ~]# systemctl stop iptables
[root@localhost ~]# systemctl restart firewalld
#查看所有的规则
[root@localhost ~]# firewall-cmd --list-all
#添加防火墙策略
[root@localhost ~]#firewall-cmd --permanent --add-service=服务名
(使用firewalld配置的防火墙策略默认为当前生效,会随着系统的重启而失效。如果想让策略一直存在,
就需要使用永久模式,即在使用firewall-cmd命令设置防火墙策略时添加--permanent参数,
这样配置的防火墙策略就可以永久生效了,最后想要使用这种方式设置的策略生效,
只能重启或者输入命令:firewall-cmd --reload)