security-catalog 에서 포팅: build-hardened-image.sh, patch-catalog-tag.py, build-image.yml(REGISTRY_HOST=docker.io/paasup). images/ 는 아직 비어있다 — 베이스 OS 정책 미결 등은 .claude/image-authoring.md, MEMORY.md 참고.
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자체 빌드 이미지 작업 규칙
CLAUDE.md 에서 분리했다. 새 자체 빌드 이미지를 추가하거나(CVE 게이트 대응 우선순위 중 "자체 빌드") 기존 이미지의 빌드 정의를 바꿀 때만 참고한다.
security-catalog 레포에서 검증한 자체 빌드 프레임워크를 포팅했다. 이 시점에는 아직
이 레포에 도입된 자체 빌드 이미지가 없다 — images/ 디렉토리 자체가 없다. 아래는
프레임워크가 어떻게 동작하는지와, 첫 이미지를 추가할 때 지켜야 할 규칙이다.
원칙 1 — 오케스트레이션은 항상 하나, 이미지 종류는 몰라도 된다
scripts/build/build-hardened-image.sh 하나가 모든 자체 빌드 이미지를 빌드한다.
이미지가 OS 패키지를 재설치하는 것이든, 소스를 직접 컴파일하는 것이든 스크립트는
같다 — 차이는 전부 images/<image>/ 안에 있다.
새 오케스트레이션 스크립트를 만드는 것은 최후의 수단이다. "이 이미지는 성격이 다르다"는 이유만으로 새 스크립트를 만들지 않는다. 절차(빌드 → 기능검증 → SBOM → 스캔 → 게이트 → push)는 이미지 종류와 무관하게 동일하고, 차이는 Dockerfile 내부(무엇을 어떻게 설치·컴파일하는가)에만 있어야 한다.
build-hardened-image.sh 가 요구하는 계약
images/<image>/<variant>.build.env 가 다음을 선언하면 스크립트는 이미지 종류를
몰라도 된다:
| 키 | 의미 |
|---|---|
DOCKERFILE |
images/<image>/ 기준 상대 경로 |
TARGET |
docker build --target 에 넘길 스테이지명 |
BUILD_ARGS |
공백 구분 변수명 목록. 여기 나열한 것만 --build-arg 로 전달된다 |
APP_VERSION |
태그 프리픽스·verify.sh 전달용 범용 버전 문자열 (유일한 필수값) |
그 외 이미지별 변수(예: PG_MAJOR, SOURCE_COMMIT)는 build.env 에 적기만 하면 자동으로
verify.sh 의 환경변수로 전달된다 — 스크립트가 무엇을 넘겨야 하는지 알 필요가 없다.
verify.sh 는 호스트에서 bash 로 실행된다
게스트 컨테이너에 stdin 으로 셸 스크립트를 주입하는 방식이 아니다 —
env TAG=... PLATFORM=... <build.env 변수들> bash images/<image>/verify.sh 로 호출된다.
이유: 이미지에 셸이 없을 수 있다(distroless 계열 최종 이미지는 /bin/sh 가 없다).
호스트 스크립트는 셸이 있는 이미지엔 docker run --entrypoint sh ... <<'EOF' 로 게스트
스크립트를 쓸 수 있고, 셸이 없는 이미지엔 docker run --entrypoint <바이너리> 로 직접
실행할 수 있다 — 호스트 실행이 상위 호환이다. 마지막 줄에 VERIFY-OK 를 출력해야
통과로 판정된다.
원칙 2 — 최종 런타임 베이스 OS 는 아직 미결
security-catalog 는 자체 빌드 이미지의 최종 런타임 베이스로 SUSE BCI 하나만 쓰기로
결정했지만, 그 결정은 이 레포에 이식하지 않았다. dip-catalog 는 베이스 OS 정책이
아직 없다 — 처음 자체 빌드 이미지를 추가할 때 정하고, 결정 배경을 남긴다(카탈로그
전용 doc/decisions/ 관례는 아직 없으므로 우선 해당 PR 설명과 MEMORY.md에 기록).
- "업스트림과 최대한 동일하게" 라는 기본 원칙과 특정 베이스 OS 채택이 충돌할 수 있다 (예: 정적 링크 바이너리에 어떤 최소 이미지를 쓸지). 그 경우 무엇을 우선했는지와 왜인지 기록한다.
- 최소 이미지(distroless 류, BCI micro 류 등)는
sed/grep같은 흔한 도구가 없을 수 있다 —verify.sh게스트 스크립트는 그런 도구에 의존하지 말고 순수 셸 루프 (while IFS= read -r line; do ...; done)로 작성하는 편이 안전하다. - 빌더 스테이지(컴파일용, 최종 이미지에 남지 않는 스테이지)는 이 정책 대상이 아니다 —
공식 언어 이미지(
golang등)를 그대로 써도 된다. 정책이 적용되는 것은 스캔·배포 대상인 최종 스테이지뿐이다.
두 가지 유형 (둘 다 같은 스크립트를 쓴다)
| 유형 | Dockerfile 이 하는 일 | 셸 유무 |
|---|---|---|
| OS 패키지 재설치형 | 업스트림이 배포하는 산출물을 다른 배포판(zypper/apt 등)에 재설치 | 보통 있음 — 게스트 스크립트로 검증 |
| 소스 컴파일형 | 업스트림 pinned commit 을 go build 등으로 직접 컴파일 |
최종 베이스에 따라 다름 |
어느 유형이든 이 셋만 새로 쓰면 된다: <variant>.Dockerfile, <variant>.build.env,
verify.sh(+ README.md).
신규 이미지 추가 체크리스트
- 상위 태그 교체 → 베이스 OS 교체 순으로 먼저 검토했는가. 그것으로 해소되면
자체 빌드로 가지 않는다. 특히 CVE 가 OS 패키지가 아니라 애플리케이션/바이너리 자체에
정적으로 포함된 것이면(예: Go 모듈, 정적 링크된 라이브러리) 베이스 OS 교체는
원천적으로 통하지 않는다 — 이 판단 근거를 남긴다(PR 설명 또는
MEMORY.md) - 어느 유형인지 판단한다 ("업스트림 산출물을 다른 배포판에 재설치" vs "소스를 직접 컴파일"). 최종 베이스 OS 를 이때 정한다(원칙 2)
images/<image>/<variant>.Dockerfile·<variant>.build.env·verify.sh·README.md작성. 업스트림 Dockerfile 과의 대응 관계·차이를 파일 상단 주석으로 남긴다.FROM에 쓰는ARG는 반드시 파일의 첫FROM이전(전역 스코프)에 선언한다 — 스테이지 내부(어떤FROM뒤)에 선언하면 그 스테이지 지역 변수가 되어 이후FROM의 이미지명 해석에 쓰이지 않고 빈 이미지명 에러가 난다- 로컬 빌드:
IMAGE=<image> BASE_OS=<variant> bash scripts/build/build-hardened-image.sh /tmp/outcve-gate.md로 실효 C/H 0 확인. 커버리지 자가진단(cov=)이ok인지도 확인 — 패키지가 적은 이미지(최소 베이스 등)는 "데이터 없음"으로 오판될 위험이 있다 - 게이트 PASS 는 "동작한다" 를 증명하지 않는다. CVE 스캐너는 CVE 와 무관한 런타임 요구사항(예: 오퍼레이터가 자신의 파일 레이아웃에 의존하는 것)을 전혀 보지 못한다. 실제 배포 검증을 반드시 한다 — 자동화된 배포 테스트 절차는 아직 없으므로 해당 차트를 dev 클러스터에 배포해 수동으로 기능을 확인한다. 업스트림과 다르게 만든 부분은 전부 이유를 확인하고 남긴다.
- 카탈로그 values(
custom-values.yaml/dip-values.yaml등) 갱신, 조사·결정 근거를 PR 설명과MEMORY.md에 기록.images/**+manifests/helm/**는 PR 로. - CI 자동화:
build-image.yml은 이미image입력으로 파라미터화돼 있다 —images/<image>/catalog.env만 추가하면 별도 워크플로 수정 없이 태울 수 있다.
SBOM·스캔·게이트는 절대 다시 만들지 않는다
scripts/pipeline/scan-sbom.sh · scripts/pipeline/cve-gate.py 는 이미지 종류와 무관하게
동작한다(단, dip-catalog 의 scan-sbom.sh 는 커버리지 자가진단이 없다 — doc/sbom-pipeline.md
참고). build-hardened-image.sh 가 이미 이 둘을 호출한다 — 이미지별로 다시 구현하지 않는다.