--- description: "SnapOtter 的安全加固指南。涵盖容器安全、网络隔离、Docker 密钥、Kubernetes 部署和合规产物。" i18n_source_hash: 9ff337fa0417 i18n_provenance: machine i18n_output_hash: 5cdae11497f9 i18n_hash_version: 2 --- # 安全与加固 {#security-hardening} SnapOtter 完全在你自己的基础设施上处理文件。它默认发送匿名、不含内容的产品分析和崩溃报告,以帮助改进项目。它绝不会发送你的文件、文件名、文件内容、OCR 输出、图像元数据或文档文本。可选的反馈仅在用户提交后才会发送,仅在分析启用时发送,且联系字段仅在获得明确的联系同意时才包含在内。管理员可以在 Settings > System > Privacy 下一键关闭分析和反馈采集,无需重新构建。文件处理始终留在你的容器内部。 容器以专用的非 root 用户(`snapotter`)运行,除最低必需集之外的所有 Linux 权能都被丢弃。完整的漏洞披露政策和安全架构,请参阅 GitHub 上的 [SECURITY.md](https://github.com/snapotter-hq/SnapOtter/blob/main/SECURITY.md)。 ## 容器硬化 {#container-hardening} 规范的 [CPU](https://github.com/snapotter-hq/SnapOtter/blob/main/docker/docker-compose.yml) 和 [GPU](https://github.com/snapotter-hq/SnapOtter/blob/main/docker/docker-compose-gpu.yml) Compose 文件是事实来源。不要将缩写示例复制到生产中;从您验证的发布标签部署文件。 两个堆栈都应用以下控制: - 内存、交换、CPU 和 PID 限制包含失控的本机处理。 - 每个服务都会放弃所有 Linux 功能。该应用程序仅添加回 `CHOWN, SETUID, SETGID, DAC_OVERRIDE, FOWNER, KILL` 来实现卷所有权、单向 `gosu` 身份删除以及优雅的信号转发。 PostgreSQL 和 Redis 仅接收其官方入口点所需的子集。 - `security_opt: [no-new-privileges:true]` 防止应用程序、PostgreSQL 和 Redis 容器中的进程获得额外权限。这仍然与 `gosu` 兼容:入口点以 root 身份开始,准备卷,并且仅下降到专用的 `snapotter` 用户。 - PostgreSQL 和 Redis 图像输入由摘要固定。应用程序同样应该固定到经过验证的发布标签或摘要,而不是 `latest`。 - 健康检查、有界 JSON 日志轮换、持久的 Redis AOF 和重启策略在规范文件中集中定义。 对于面向互联网的部署,将端口 1349 绑定到环回并在维护的反向代理处终止 TLS。生成唯一的 PostgreSQL 和 Redis 凭据,将机密存储在受保护的文件或机密管理器中,并立即更改初始管理员密码。 ### 为什么 `read_only` 没有设置 {#why-read-only-is-not-set} 未设置 `read_only: true`,因为 PUID/PGID 重新映射在启动时写入 `/etc/passwd` 和 `/etc/group`。如果您使用 Docker 的 `--user` 标志或 Kubernetes `runAsUser` 而不是 PUID/PGID,则可以安全地启用只读根文件系统。 ## 网络隔离{#network-isolation} 文件处理是本地的,但默认安装**不是无出口系统**。启用遥测功能时,匿名产品分析使用 PostHog,崩溃报告使用 Sentry。设置 `SNAPOTTER_TELEMETRY=0`(或在“设置”>“系统”>“隐私”下禁用分析)以关闭两者。 SnapOtter 绝不会在这些事件中包含上传的文件、文件名、OCR 输出、文档文本或其他文件内容。 其他出站流量是功能驱动的:AI 捆绑包/模型安装下载签名发布输入; URL导入获取用户请求的公共URL;并显式配置的 OIDC、SAML、OpenTelemetry、webhooks、S3 兼容存储或类似集成会联系管理员选择的目标。运行时模型下载默认处于禁用状态。仅在明确选择启用自动回退下载时设置 `SNAPOTTER_ALLOW_MODEL_DOWNLOAD=1`。[离线捆绑导入](/zh-CN/guide/deployment) 可以在没有运行时模型出口的情况下提供 AI 功能。 **防火墙建议:** |设想|出站规则| |---|---| |气隙|设置`SNAPOTTER_TELEMETRY=0`和`SNAPOTTER_ALLOW_MODEL_DOWNLOAD=0`,使用离线AI捆绑导入,禁用URL导入和外部集成,然后阻止出口| |默认遥测|允许浏览器/网络日志列出的 PostHog 和 Sentry 端点;如果策略不允许,则禁用遥测| |需要 AI 捆绑包|安装过程中,允许HTTPS到`huggingface.co, *.xethub.hf.co, cdn-lfs.huggingface.co, github.com, objects.githubusercontent.com, storage.googleapis.com, pypi.org, files.pythonhosted.org`;然后阻止这些主机| |外部集成|仅允许管理员准确配置的 OIDC/SAML/OTLP/webhook/对象存储目标| 捆绑包档案由 Hugging Face 的 Xet 存储提供,该存储通过 `*.xethub.hf.co` 端点并行传输,这使得多 GB 捆绑包下载速度更快。如果您的防火墙允许 `huggingface.co` 但阻止 `*.xethub.hf.co`,安装仍然会成功,但会回退到较慢的单流下载,因此将 Xet 主机列入白名单以保持快速路径。完全离线安装可以跳过所有这些并使用[离线捆绑导入](/zh-CN/guide/deployment)。 有关反向代理配置(Nginx、Traefik、Caddy、Cloudflare Tunnels),请参阅[部署指南](/zh-CN/guide/deployment#reverse-proxy)。 ## Docker 密钥 {#docker-secrets} 对于生产部署,请避免将密钥作为明文环境变量传递。入口点支持 Docker 的 `_FILE` 约定:将密钥挂载为文件,并将对应的 `_FILE` 变量设置为其路径。 **支持的密钥:** | 变量 | `_FILE` 等价项 | |---|---| | `DEFAULT_PASSWORD` | `DEFAULT_PASSWORD_FILE` | | `COOKIE_SECRET` | `COOKIE_SECRET_FILE` | | `OIDC_CLIENT_SECRET` | `OIDC_CLIENT_SECRET_FILE` | | `S3_ACCESS_KEY_ID` | `S3_ACCESS_KEY_ID_FILE` | | `S3_SECRET_ACCESS_KEY` | `S3_SECRET_ACCESS_KEY_FILE` | | `SNAPOTTER_LICENSE_KEY` | `SNAPOTTER_LICENSE_KEY_FILE` | **使用 Docker Compose 密钥的示例:** ```yaml services: SnapOtter: image: snapotter/snapotter:latest environment: - AUTH_ENABLED=true - DEFAULT_USERNAME=admin - DEFAULT_PASSWORD_FILE=/run/secrets/snapotter_password - COOKIE_SECRET_FILE=/run/secrets/cookie_secret secrets: - snapotter_password - cookie_secret secrets: snapotter_password: file: ./secrets/snapotter_password.txt cookie_secret: file: ./secrets/cookie_secret.txt ``` ::: tip Docker Compose 密钥(不使用 Swarm)需要 Compose v2.23 或更高版本。 ::: ## Kubernetes 部署 {#kubernetes-deployment} 入口点会检测容器是否已经以非 root 运行(例如通过 Kubernetes 的 `runAsUser`),并自动跳过 gosu 降权。在这种情况下,它无法自行 chown 挂载的卷,因此会验证它们是否可写,若不可写则提前退出并给出可操作的指引 - 关于 `fsGroup` 和外来 UID 设置(TrueNAS、OpenShift),请参阅 [存储权限](/zh-CN/guide/deployment#storage-permissions)。 **推荐的 Pod SecurityContext:** ```yaml apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: snapotter spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: snapotter template: metadata: labels: app: snapotter spec: securityContext: runAsNonRoot: true runAsUser: 999 runAsGroup: 999 fsGroup: 999 containers: - name: snapotter image: snapotter/snapotter:latest ports: - containerPort: 1349 securityContext: allowPrivilegeEscalation: false capabilities: drop: [ALL] resources: requests: cpu: "1" memory: 2Gi limits: cpu: "4" memory: 6Gi livenessProbe: httpGet: path: /api/v1/health port: 1349 initialDelaySeconds: 60 periodSeconds: 30 timeoutSeconds: 5 readinessProbe: httpGet: path: /api/v1/health port: 1349 initialDelaySeconds: 10 periodSeconds: 10 timeoutSeconds: 5 volumeMounts: - name: data mountPath: /data - name: workspace mountPath: /tmp/workspace volumes: - name: data persistentVolumeClaim: claimName: snapotter-data - name: workspace emptyDir: medium: Memory sizeLimit: 2Gi ``` 由于 `runAsUser: 999` 是在 Pod 层级设置的,入口点会完全跳过 gosu。这样就能在无冲突的情况下使用 `allowPrivilegeEscalation: false` 和 `drop: [ALL]` 权能。 关于资源规格,请参阅 [硬件要求](/zh-CN/guide/deployment#hardware-requirements)。 ## 备份与恢复 {#backup-and-recovery} 生产 Compose 堆栈定义了四个卷。在进行协调备份之前停止入口并让活动作业完成,以便 PostgreSQL、Redis 和文件状态描述相同的时间点。 |体积|内容|康复治疗| |---|---|---| |`SnapOtter-pgdata`|PostgreSQL 用户、设置、管道、作业、文件元数据和审核日志|批判的;使用快速故障逻辑转储进行可移植恢复| |`SnapOtter-data`|保存的库对象、日志和 AI 状态 (`/data/files, /data/logs, /data/ai, /data/ai/venv`)|备份整个卷;为了节省空间,故意省略所有 AI 状态并重新安装其捆绑包| |`SnapOtter-redisdata`|Redis AOF 用于持久的 BullMQ 队列状态|暂停应用程序并强制`SAVE`后备份;需要准确地恢复排队的工作| |`SnapOtter-workspace`|临时对象存储键 (`/tmp/workspace/uploads, /tmp/workspace/outputs`)|所有作业清空或取消后不要进行备份;当工作处于活动状态时切勿丢弃它| Compose 通常在卷名称前加上项目名称作为前缀。从已安装的容器中解析真实的源卷,而不是假设显示名称(例如 `SnapOtter-data`)是 Docker 卷名称。 ### 数据库备份{#database-backup} 使用 PostgreSQL 的自定义存档格式并在将备份视为完整之前验证存档: ```bash docker exec SnapOtter-postgres \ pg_dump --format=custom --no-owner -U snapotter snapotter > snapotter.dump test -s snapotter.dump docker exec -i SnapOtter-postgres pg_restore --list < snapotter.dump >/dev/null # Restore only into a fresh/disposable target first; any SQL error fails the command. docker exec -i SnapOtter-postgres \ pg_restore --exit-on-error --clean --if-exists --no-owner \ -U snapotter -d snapotter < snapotter.dump ``` 通过将每个备份恢复到隔离堆栈、检查数据库记录和文件校验和以及启动应用程序来测试每个备份。存储库的 `tests/qa/backup-restore-drill.sh` 会针对显式 `QA_IMAGE` 自动执行该发布门。 如果您的平台采用崩溃一致的卷快照,请首先停止整个堆栈,并将所有关键卷快照为一组。来自正在运行的容器的原始 PostgreSQL 数据目录副本不是受支持的逻辑备份。 ### 文件和队列备份 {#file-and-queue-backup} 在捕获文件和队列卷之前暂停应用程序。使用 `docker inspect` 解析实际卷名称,强制 Redis 保留其当前状态,并在保留所有权和权限的情况下进行归档: ```bash docker stop SnapOtter docker exec SnapOtter-redis redis-cli -a "$REDIS_PASSWORD" --no-auth-warning SAVE docker stop SnapOtter-redis DATA_VOLUME="$(docker inspect SnapOtter --format '{{range .Mounts}}{{if eq .Destination "/data"}}{{.Name}}{{end}}{{end}}')" REDIS_VOLUME="$(docker inspect SnapOtter-redis --format '{{range .Mounts}}{{if eq .Destination "/data"}}{{.Name}}{{end}}{{end}}')" install -d -m 700 backup docker run --rm -v "$DATA_VOLUME:/source:ro" -v "$PWD/backup:/backup" \ alpine:3.22@sha256:14358309a308569c32bdc37e2e0e9694be33a9d99e68afb0f5ff33cc1f695dce tar czf /backup/snapotter-data.tar.gz -C /source . docker run --rm -v "$REDIS_VOLUME:/source:ro" -v "$PWD/backup:/backup" \ alpine:3.22@sha256:14358309a308569c32bdc37e2e0e9694be33a9d99e68afb0f5ff33cc1f695dce tar czf /backup/snapotter-redis.tar.gz -C /source . sha256sum backup/snapotter-*.tar.gz > backup/SHA256SUMS ``` 应用前重启Redis。如果您有意排除 `/data/ai`,请删除整个 AI 子树,而不是保留不带模型或虚拟环境的 `installed.json` 记录。保持备份文件加密、访问受控,并与运行 SnapOtter 的主机分开。 ## 合规工件 {#compliance-artifacts} 每个 SnapOtter 版本都包含以下安全工件: | 人工制品 | 格式 | 在哪里可以找到它 | |---|---|---| | 释放主体绑定 | 规范 JSON + GitHub 证明 | [GitHub发布](https://github.com/snapotter-hq/SnapOtter/releases)资产:`snapotter-v{version}-release-subjects.json` | | 归档 SBOM | CycloneDX 和 SPDX JSON | 释放资产:`snapotter-v{version}-archive-linux-{arch}-sbom.{cdx,spdx}.json` | | 图片 SBOM | CycloneDX 和 SPDX JSON | 释放资产:`snapotter-v{version}-image-linux-{arch}-sbom.{cdx,spdx}.json` | | 漏洞扫描 | Trivy JSON | 发布具有匹配 `archive-linux-{arch}` 或 `image-linux-{arch}` 前缀的资产 | | 漏洞扫描 | SARIF | [GitHub 安全](https://github.com/snapotter-hq/SnapOtter/security) 选项卡 | | 静态分析 | CodeQL (JS/TS + Python) | [GitHub 安全](https://github.com/snapotter-hq/SnapOtter/security) 选项卡,每周运行 + 每个 PR | | 依赖性审查 | GitHub 本机 | 按 PR 检查,高严重性添加失败 | | Python依赖审计 | pip-audit | CI 在每次推送时运行日志 | | 安全政策 | Markdown | 存储库中的 [SECURITY.md](https://github.com/snapotter-hq/SnapOtter/blob/main/SECURITY.md) | | 依赖项更新 | Dependabot | npm、pip、Docker、Actions 的自动每周 PR | **运行您自己的扫描:** 下载发布主题清单并验证它是否已由发布工作流程证明: ```bash gh attestation verify snapotter-v2.2.0-release-subjects.json \ --repo snapotter-hq/SnapOtter \ --signer-workflow snapotter-hq/SnapOtter/.github/workflows/release.yml ``` 清单中分别记录了 `releaseTag`、`releaseCommit` 和 `workflowTriggerCommit`。验证 `releaseCommit` 是否是从不可变标记中剥离的提交,然后验证存档、映像、SBOM 的 SHA-256 摘要,或根据 `subjects` 中的条目进行扫描。这种区别是有意为之的:签出新创建的发布提交不会更改工作流的 OIDC 凭证中的提交标识。 您还可以直接扫描下载的 SBOM 或图像: ```bash # Scan with Grype using the CycloneDX SBOM grype sbom:snapotter-v2.2.0-image-linux-amd64-sbom.cdx.json # Scan with Trivy using the SPDX SBOM trivy sbom snapotter-v2.2.0-image-linux-amd64-sbom.spdx.json # Scan the Docker image directly trivy image snapotter/snapotter:2.2.0 ``` ::: info 图像 SBOMs 和扫描反映了针对该版本发布的具体架构特定图像。存档 SBOMs 和扫描分别描述预建存档。部署后安装的 AI 模型包不包含在这些 SBOMs 中,因为它们是在运行时下载的。 :::