Políticas de red en contenedores
Implemente políticas de red en Kubernetes para controlar el flujo de tráfico entre pods y mejorar la seguridad y el aislamiento.
Políticas de red en contenedores es una lección gratuita de Linux Networking & TCP/IP for Developers en CoddyKit. Esta es la lección 3 de 4. Puedes leer la lección completa abajo gratuitamente — luego la practicas en el navegador con un editor de código integrado y un tutor de IA 24/7. Forma parte de la ruta de aprendizaje de Linux Networking & TCP/IP for Developers, y tu progreso se sincroniza en la web y la app de CoddyKit. El curso de Linux Networking & TCP/IP for Developers incluye 4 lecciones en total.
Partes de esta lección aún no han sido traducidas y se muestran en inglés.
What are Network Policies?
In Kubernetes, Network Policies are like firewalls for your pods. They control how groups of pods communicate with each other and with external network endpoints.
Think of them as a security layer that defines which connections are allowed or denied, enhancing isolation and security.
Why Use Network Policies?
Without Network Policies, all pods in a Kubernetes cluster can communicate with each other by default. This can be a significant security risk!
- Isolation: Prevent unauthorized access between different application tiers (e.g., frontend talking directly to a sensitive database).
- Security: Reduce the attack surface by only allowing necessary connections.
- Compliance: Help meet regulatory requirements for network segmentation.
How Network Policies Function
Network Policies work by selecting specific pods and then defining rules for allowed inbound (ingress) and outbound (egress) traffic for those pods.
They are enforced by the cluster's Container Network Interface (CNI) plugin (like Calico or Cilium). If no policy selects a pod, all traffic to/from it is allowed by default.
Policy Structure: The Basics
A Network Policy is a Kubernetes resource defined in YAML. It specifies:
podSelector: Which pods the policy applies to.policyTypes: Whether the policy affects ingress, egress, or both.ingress/egressrules: The specific allowed connections.
Here's the basic YAML structure:
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
name: my-policy
namespace: default
spec:
# ... rules go here ...Targeting Pods with Selectors
The podSelector is crucial. It uses labels to identify the pods that this policy will apply to.
If podSelector is empty {}, the policy applies to ALL pods in its namespace. If omitted, the policy applies to no pods.
The policyTypes field specifies if the policy governs `Ingress`, `Egress`, or both. This helps the network plugin know which traffic directions to enforce.
spec:
podSelector:
matchLabels:
app: my-app
tier: backend
policyTypes:
- Ingress
- EgressControlling Inbound Traffic (Ingress)
Ingress rules define what traffic is allowed to enter the selected pods. If an ingress rule is present, only traffic matching that rule is permitted; all other ingress traffic is denied.
You can specify allowed traffic based on:
from: The source of the traffic (e.g., IP block, namespace, or other pods).ports: Specific destination ports on the selected pods.
ingress:
- from:
- podSelector:
matchLabels:
app: frontend
ports:
- protocol: TCP
port: 80Controlling Outbound Traffic (Egress)
Egress rules define what traffic is allowed to leave the selected pods. Similar to ingress, if an egress rule is present, only traffic matching that rule is permitted; all other egress traffic is denied.
You can specify allowed traffic based on:
to: The destination of the traffic (e.g., IP block, namespace, or other pods).ports: Specific source ports on the selected pods.
egress:
- to:
- ipBlock:
cidr: 10.0.0.0/24
ports:
- protocol: TCP
port: 5432Example: Default Deny Ingress
A common security practice is to implement a "default deny" policy. This means no traffic is allowed to a pod unless explicitly permitted.
To achieve this for ingress traffic, create a policy that selects the desired pods but has an empty ingress rule list. This explicitly denies all incoming traffic.
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
name: deny-all-ingress
namespace: default
spec:
podSelector:
matchLabels:
app: sensitive-app
policyTypes:
- Ingress
ingress: [] # An empty list means no ingress is allowedExample: Allow Specific Ingress
After a default deny, you can add more specific policies to allow necessary traffic. Here, we allow backend pods to receive traffic on port 80 from frontend pods.
This policy targets pods with app: backend and permits ingress from pods labeled app: frontend on TCP port 80.
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
name: allow-frontend-to-backend
namespace: default
spec:
podSelector:
matchLabels:
app: backend
policyTypes:
- Ingress
ingress:
- from:
- podSelector:
matchLabels:
app: frontend
ports:
- protocol: TCP
port: 80Policy Check
Consider a pod with label app: database. You want to block all incoming traffic to it, except from pods with label app: backend.
Recap: Network Policies
You've learned about Kubernetes Network Policies!
- They provide firewall-like rules for pods.
- They use
podSelectorto target pods and defineingress/egressrules. - By default, all pods can communicate; policies enforce restrictions.
- They are essential for securing and isolating containerized applications.
Keep practicing with different policy rules to master container security!
Preguntas frecuentes
¿La lección «Políticas de red en contenedores» es gratis?
Sí — el texto completo de «Políticas de red en contenedores» es gratis para leer aquí en la web. Para practicarla de forma interactiva (editor de código integrado y tutor de IA 24/7) y desbloquear el resto del curso de Linux Networking & TCP/IP for Developers, actualiza a CoddyKit PRO. El curso de Linux Networking & TCP/IP for Developers incluye 4 lecciones en total.
¿Qué aprenderé en «Políticas de red en contenedores»?
Implemente políticas de red en Kubernetes para controlar el flujo de tráfico entre pods y mejorar la seguridad y el aislamiento. Practicas Linux Networking & TCP/IP for Developers con código real que ejecutas directamente en el navegador, y un tutor de IA 24/7 responde tus preguntas mientras trabajas en la lección.
¿Necesito experiencia previa para empezar Linux Networking & TCP/IP for Developers?
No se requiere experiencia previa. Linux Networking & TCP/IP for Developers en CoddyKit está estructurado para principiantes hasta estudiantes avanzados, así que puedes empezar aquí o desde el inicio y avanzar a tu ritmo. Esta es la lección 3 de 4.
¿Cuánto tiempo toma la lección «Políticas de red en contenedores»?
La mayoría de las lecciones de CoddyKit toman alrededor de 5–10 minutos. Cada una es compacta e interactiva, así que avanzas constantemente y retomas exactamente por donde dejaste en la web y la app.
¿Puedo escribir y ejecutar código en esta lección de Linux Networking & TCP/IP for Developers?
Sí. Cada lección de Linux Networking & TCP/IP for Developers incluye un editor de código integrado, así que escribes y ejecutas código real directamente en tu navegador y obtienes retroalimentación instantánea de IA — sin configuración local necesaria.
Todas las lecciones de este curso
- Modos de red de Docker
- Fundamentos de redes en Kubernetes
- Políticas de red en contenedores
- Detección de servicios y DNS en Kubernetes