Règles de pare-feu avancées (nftables)
Allez au-delà de `iptables` avec `nftables` pour filtrer les paquets et effectuer la traduction d’adresses réseau de manière plus flexible et puissante.
Règles de pare-feu avancées (nftables) est une leçon Linux Networking & TCP/IP for Developers gratuite sur CoddyKit. Ceci est la leçon 1 sur 4. Tu peux lire la leçon complète ci-dessous gratuitement — puis la pratiquer en direct dans le navigateur avec un éditeur de code intégré et un tuteur IA 24/7. Elle fait partie du parcours d'apprentissage Linux Networking & TCP/IP for Developers, et ta progression se synchronise sur le web et l'application CoddyKit. Le cours Linux Networking & TCP/IP for Developers comprend 4 leçons au total.
Certaines parties de cette leçon n'ont pas encore été traduites et s'affichent en anglais.
Meet nftables: The Modern Firewall
Welcome to nftables, the modern packet filtering framework for Linux! It's designed to be more flexible and easier to use than its predecessor, iptables.
While iptables uses separate tools for IPv4, IPv6, and bridging, nftables provides a unified syntax. This means you can manage all your firewall rules with a single command-line utility: nft.
Organizing with Families, Tables, Chains
nftables organizes rules into a clear hierarchy:
- Families: Define the network layer (e.g.,
ipfor IPv4,ip6for IPv6,bridgefor Layer 2,netdevfor Layer 1/2). - Tables: Containers for chains, belonging to a specific family. You can have multiple tables.
- Chains: Sequences of rules that packets are evaluated against. Chains can be "base chains" (entry points for kernel hooks) or "regular chains" (called by other chains).
Listing Existing nftables Rules
To see the current nftables ruleset on your system, you use the nft list ruleset command. If you're just starting, it might be empty or contain default rules.
Let's take a look:
nft list rulesetSetting Up Your First Firewall
Before adding rules, we need a table and a chain. A common practice is to create a table for the ip family (IPv4) and a base chain named input for incoming traffic.
We'll set the default policy for this chain to drop, meaning any packet not explicitly allowed will be discarded. This is a secure "deny by default" approach.
#!/bin/bash
# Add an 'ip' family table named 'filter'
nft add table ip filter
# Add a base chain 'input' to the 'filter' table
# Type 'filter', hook 'input', priority 0, policy 'drop'
nft add chain ip filter input { type filter hook input priority 0 \; policy drop \; }
nft list rulesetAllowing Basic Inbound Traffic
Now that our input chain drops everything by default, we need to add rules to allow necessary traffic. A common first step is to permit inbound SSH connections (port 22) so you can manage your server remotely.
We'll also allow established and related connections to ensure ongoing communication works, which is crucial for most network interactions.
#!/bin/bash
# Allow established and related connections
nft add rule ip filter input ct state established,related accept
# Allow inbound SSH traffic (TCP port 22)
nft add rule ip filter input tcp dport 22 accept
nft list rulesetEnabling Outgoing Connections
Most systems need to initiate outbound connections (e.g., to fetch updates, browse the web). We typically create an output base chain.
For simplicity, let's create an output chain and allow all outgoing IPv4 traffic. In production, you might restrict this more tightly.
#!/bin/bash
# Add a base chain 'output' to the 'filter' table
# Type 'filter', hook 'output', priority 0, policy 'accept'
nft add chain ip filter output { type filter hook output priority 0 \; policy accept \; }
nft list rulesetSource NAT (SNAT) with nftables
Network Address Translation (NAT) allows multiple devices on a private network to share a single public IP address. Source NAT (SNAT) changes the source IP of outgoing packets.
This is commonly used on routers to allow internal clients to access the internet. Here, we set up a basic SNAT rule for traffic going out through eth0, masquerading it with the public IP of eth0.
#!/bin/bash
# Add an 'ip' family table named 'nat'
nft add table ip nat
# Add a base chain 'postrouting' to the 'nat' table
# Type 'nat', hook 'postrouting', priority 100
nft add chain ip nat postrouting { type nat hook postrouting priority 100 \; }
# Add a rule to masquerade (SNAT) traffic leaving 'eth0'
nft add rule ip nat postrouting oifname "eth0" masquerade
nft list rulesetDestination NAT (DNAT) with nftables
Destination NAT (DNAT), also known as port forwarding, changes the destination IP address and/or port of incoming packets. This allows external users to access services on an internal server.
For example, you might forward external port 80 to an internal web server at 192.168.1.5 on port 80. This rule would be placed in the prerouting chain.
#!/bin/bash
# Add a base chain 'prerouting' to the 'nat' table
# Type 'nat', hook 'prerouting', priority -100
nft add chain ip nat prerouting { type nat hook prerouting priority -100 \; }
# Forward external TCP port 80 to internal server 192.168.1.5:80
nft add rule ip nat prerouting tcp dport 80 dnat to 192.168.1.5:80
nft list rulesetSaving Your Firewall Configuration
Rules added with nft directly on the command line are temporary and will be lost after a reboot. To make them permanent, you need to save them to a configuration file.
The standard way is to save the current ruleset to /etc/nftables.conf and ensure the nftables service is enabled to load it on boot. You can then restore them with nft -f /etc/nftables.conf.
#!/bin/bash
# Save the current ruleset to the default configuration file
nft list ruleset > /etc/nftables.conf
echo "Configuration saved to /etc/nftables.conf"
# On a real system, you'd typically also enable the service:
# sudo systemctl enable nftables
# sudo systemctl start nftablesTest Your nftables Knowledge
You've learned about nftables structure and basic rules. Let's test your understanding.
nftables: Modern Firewalling
Great job! You've taken your first steps with nftables, the powerful and flexible successor to iptables.
- You learned about its unified structure using families, tables, and chains.
- You practiced adding basic filter rules for inbound and outbound traffic.
- You explored configuring Source NAT (SNAT) and Destination NAT (DNAT).
- Finally, you understood how to save your rules for persistence across reboots.
Keep experimenting with nftables to secure and manage your Linux network!
Questions Fréquemment Posées
La leçon « Règles de pare-feu avancées (nftables) » est-elle gratuite ?
Oui — le texte complet de « Règles de pare-feu avancées (nftables) » est gratuit à lire ici sur le web. Pour la pratiquer de manière interactive (un éditeur de code intégré et un tuteur IA 24/7) et déverrouiller le reste du cours Linux Networking & TCP/IP for Developers, passe à CoddyKit PRO. Le cours Linux Networking & TCP/IP for Developers comprend 4 leçons au total.
Qu'est-ce que j'apprendrai dans « Règles de pare-feu avancées (nftables) » ?
Allez au-delà de `iptables` avec `nftables` pour filtrer les paquets et effectuer la traduction d’adresses réseau de manière plus flexible et puissante. Tu pratiques Linux Networking & TCP/IP for Developers avec du code pratique que tu exécutes directement dans le navigateur, et un tuteur IA 24/7 répond à tes questions au fur et à mesure que tu avances dans la leçon.
Dois-je avoir de l'expérience pour commencer Linux Networking & TCP/IP for Developers ?
Aucune expérience préalable n'est requise. Linux Networking & TCP/IP for Developers sur CoddyKit est structuré pour les débutants jusqu'aux apprenants avancés, donc tu peux commencer ici ou depuis le début et avancer à ton rythme. Ceci est la leçon 1 sur 4.
Combien de temps prend la leçon « Règles de pare-feu avancées (nftables) » ?
La plupart des leçons CoddyKit prennent environ 5–10 minutes. Chacune est courte et interactive, tu progresses régulièrement et tu repiques exactement où tu t'es arrêté sur le web et l'app.
Peux-tu écrire et exécuter du code dans cette leçon Linux Networking & TCP/IP for Developers ?
Oui. Chaque leçon Linux Networking & TCP/IP for Developers inclut un éditeur de code intégré, tu écris et exécutes du vrai code directement dans ton navigateur et tu reçois des retours IA instantanés — aucune configuration locale requise.
Toutes les leçons de ce cours
- Règles de pare-feu avancées (nftables)
- Concepts et configuration des VPN
- Détection des intrusions réseau (IDS)
- Renforcer SSH et authentification par clé