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飞刀565 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板$ D5 U1 S2 K! x z
操作系统:Android10.0
1 m! x4 D) t, C
l4 @& ]) G- T( A, }1 ~ 飞凌嵌入式 T507 开发板 Android系统版本为Android10.0,默认开启了SELinux。基于MAC访问控制模型的SElinux,可以更好地保护我们的Android系统, 比如限制系统服务的访问权限、控制应用对数据和系统日志的访问等措施,这样就降低了恶意软件的影响,并且可以防止因代码存在的缺陷而产生的对系统安全的影响。
' [ }4 q6 e, [. H0 i8 s6 A 从系统安全方面考虑,SELinux是保护神,但是从软件开发方面,SELinux就是一道牵绊,这是一把双刃剑。) _& x9 {5 @3 h, ^% K& O
) L, g5 L1 c) X
比如我们开发应用或者增加系统服务的某些权限的时候,我们必须遵循SELinux的规则,给我们的应用设置对应的安全策略,否则我们的应用就不具备访问数据或者设备的权限。下面我们MAC访问控制模型开始,简单的梳理一下飞凌嵌入式 T507 开发板 Android的安全策略,以及自定义飞凌嵌入式 T507 开发板 Android安全策略的方法。: o) w, S+ _9 \ d' X
访问控制模型DAC,MAC 访问控制是指控制对计算机或者网络中某个资源的访问。没有它,所有人都可以访问任何资源。有了访问控制,用户在获取实际访问资源或进行操作之前,必须通过识别、验证、授权。3 l1 T" R+ A5 Q# t/ {# W5 U
自主访问控制(DAC: Discretionary Access Control)系统识别用户,根据被操作对象的权限的设置,来决定该用户对其拥有的操作权限,read、write、exec。拥有这个对象权限的用户,又可以将该权限分配给其他用户,此谓之“Discretionary”。缺陷就是对权限控制比较分散,不便于管理,比如无法简单地将一组文件设置统一的权限开放给指定的一群用户。. M! |6 G+ V8 x2 k$ f0 v4 T
强制访问控制(MAC: Mandatory Access Control)MAC是为了弥补DAC权限控制过于分散的问题而诞生的。在MAC这种模型里,管理员管理访问控制。管理员制定策略,用户不能改变它。策略定义了哪个主体能访问哪个对象。这种访问控制模型可以增加安全级别,因为它基于策略,任何没有被显式授权的操作都不能执行。MAC被开发和实现在最重视保密的系统中,如军事系统。主体获得清楚的标记,对象得到分类标记,或称安全级别。
7 Q6 I: k3 }& t0 b( W& U 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux1 f. ?% P- |1 z
软件通常情况下必须以 Root 用户帐号的身份运行,才能向原始块设备写入数据。在基于 DAC 的传统 Linux 环境中,如果 Root 用户遭到入侵,攻击者便可以利用该用户身份向每个原始块设备写入数据。从 Android 4.3 起,SELinux 开始为传统的自主访问控制 (DAC) 环境提供强制访问控制 (MAC) 保护功能。作为 Android 安全模型的一部分,Android 使用安全增强型 Linux (SELinux) 对所有进程强制执行强制访问控制 (MAC),甚至包括以 Root/超级用户权限运行的进程(Linux 功能)。例如,可以使用 SELinux 为这些设备添加标签,以便被分配了 Root 权限的进程只能向相关政策中指定的设备写入数据。这样一来,该进程便无法重写特定原始块设备之外的数据和系统设置。借助 SELinux,Android 可以更好地保护和限制系统服务、控制对应用数据和系统日志的访问、降低恶意软件的影响,并保护用户免遭移动设备上的代码可能存在的缺陷的影响。
' }5 a& J6 {: A0 g5 F2 t# V! r9 v# {, @ : N' a* ?" M! E/ p4 d! \
, {" K9 C+ E6 u+ K: g7 X9 W 飞凌嵌入式 T507 开发板 Android系统版本为Android10,SELinux默认开启,即使获得了该系统的root权限,也只能向相关策略中指定的设备写入数据,从而更好地保护和限制系统服务,保障系统和数据的安全。5 G4 h2 g% t8 u5 q
标签、规则和域 SELinux 依靠标签来匹配操作和策略。标签用于决定允许的事项。套接字、文件和进程在 SELinux 中都有标签。SELinux 在做决定时需参照两点:一是为这些对象分配的标签,二是定义这些对象如何交互的策略。
, s* Y3 K! F) H2 m, M 在 SELinux 中,标签采用以下形式:user:role:type:mls_level,其中 type 是访问决定的主要组成部分,可通过构成标签的其他组成部分进行修改。对象会映射到类,对每个类的不同访问类型由权限表示。9 u! ]% G$ K. v, f4 U1 l
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
& `3 J+ [4 Y7 h% a. ]8 O3 U# M$ v; K' u% O; D; y+ I
Domain - 一个进程或一组进程的标签。也称为域类型,因为它只是指进程的类型。
; u& I+ b4 T% V; U; n. ~ Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
% K" T5 K' G, g4 ?7 z Class - 要访问的对象(例如,文件、套接字)的类型。Permission - 要执行的操作(例如,读取、写入)。' @( _0 y9 L' f2 h+ i7 @/ D
策略配置源文件 1、external/sepolicy+ S* s) X; e- m3 c
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
) |6 {' k7 F }
) e: m; j7 o3 m+ m7 r# L: g 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy+ n, _4 j8 y$ ?! K- S
这是特定于设备的配置,基于 BOARD_SEPOLICY_* 变量来选择对应平台的策略配置。
4 N9 P& b& _( E- @% v+ x @, M
1 ~7 L; R+ X/ D- Q0 B/ r 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
9 C7 B! ^9 e% O% U8 |- w# s OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor9 S- }; \( L7 W3 ]. }
Type Enforcement (TE) 配置文件 .te 文件中保存了对应对象的域和类型定义、规则。通常每个域一个 .te 文件,例如installd.te。在 device.te、file.te 中声明了设备和文件类型。在某些文件(例如domain.te、app.te)中则存储着共享规则。
& ]; p8 ~8 ^, C7 ~
, ?# W& x$ B4 R/ K) [& n$ Z' m 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
8 K) y, h3 F; d+ S device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te4 L5 S7 ~0 A: e9 ]1 g
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
) o' `. e/ P- K" V: V 2、property_contexts:属性安全上下文- e, t: Q6 y0 G5 ?# j' m' }3 n/ o* q' q
3 c: H, ?3 O/ T5 d) k6 u6 ]
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
: A$ H3 F: v- p device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
$ ?& c- p; f$ A0 K/ Z device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts# p |. \1 @- \( c* f1 V) Q/ t
SEAndroid app分类 SELinux(或SEAndroid)将app划分为主要三种类型(根据user不同,也有其他的domain类型):
$ I: Q+ c D+ j/ E% j9 G 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
6 ~3 \" [2 j( l+ A1 m. H2 Z 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
+ M3 F n8 X5 I6 f4 U 3)system_app 有android平台签名和system权限/ p" U3 o) K0 I1 Y4 w, `3 m; r- L
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app( p" Y. Q; M1 W* ^: s5 I* }
APP的domain和type 查看seapp_contexts文件,APP的domain和type由user和seinfo两个参数决定
' p: S2 {& S( ]9 g( U system/sepolicy/private/seapp_contexts
/ t$ O6 J z8 x1 O8 r. b0 `5 p isSystemServer=true domain=system_server_startup) g, Z' y8 ?! n; }0 b. G7 @
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
% ~# B; y9 S( ?* C* O user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
; ]" g3 w- e8 j( o user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
( G8 k& }3 b( O6 v# n user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
) T$ Z% t. P/ g& q5 u type=radio_data_file
8 Q; C5 A0 w/ K5 a- _2 L. B2 _. v user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
) \0 y' m5 i! G a' m user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all" C3 q# ~9 h& E3 p2 N* R
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file! L8 `4 n: I& B
user=shared_relro domain=shared_relro+ M6 t9 G0 z9 O, M1 k
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file2 R" C3 V' b7 ?& g9 y( T
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote5 }8 }' A3 O; F. o" Y# N
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al7 J! G0 F3 h& H8 y& W( y
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
% d6 @4 I# J- a" ]( n2 U user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file # C$ c/ d8 @7 U' Q
levelFrom=user
% R4 S9 T- v) s5 R user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
* P1 T0 i$ D: M3 w1 H S2 _ user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
" K4 e1 n; G+ h$ K user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
) U$ d4 O. O' m& a9 R. R user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
}, p) _$ I4 ?: e: _ user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
e% ^ R$ R9 T1 M! t. Q user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
* ~0 B/ i( U: V6 r- i& c levelFrom=user' h& h# c( E1 S5 n0 v9 G% x5 x
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user/ b: U5 F a1 e& H; @- [
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
: C$ I0 y- c: u9 i: K9 z user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user6 t9 B- I/ X7 G+ O' f! I, }
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
* |5 [. l3 f( d+ d( g; n3 U$ l user可以理解为UID。android的UID和linux的UID根本是两回事,Linux的UID是用于针对多用户操作系统中用于区分用户的,而Android中的UID是用于系统进行权限管理的。参考链接中的文章对于uid的产生讲的很清楚。! M/ z9 Y! T0 L. m8 J
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
6 l. E; A' S( D Android.mk/ ], l; }5 W* g7 W" C: V6 y5 H3 |
LOCAL_CERTIFICATE := platform
' k/ \' V/ \& a+ ` 有platform签名,所以seinfo是platform。
' J% k$ F( n U" T. K% b$ t LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/1078238743 d$ m3 s9 `& C6 G6 L- ^$ _' ~
可以查看Android源码build/target/product/security/ 目录下提供的默认签名文件,不同平台可能会有差异:飞凌嵌入式 T507 开发板 提供了media、networkstack、platform、shared、testkey、verity六种不同权限的签名文件。7 c/ W: M7 D& @) y
/ B% W! v3 s4 l, T
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:% P0 \5 ^" D7 ]$ S3 I/ S3 I8 K
console:/ # ps -Z
/ f" ~+ E& k& x F u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait - h8 H$ y `! u' u4 F* R4 C: ^
0 S forlinx.example.app8 C' {' G$ T) _* t% @
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
2 W1 n+ A6 m+ w% { 0 S com.forlinx.changelogo
# ?6 G D# b8 `& d7 c 当前运行的两个APP,forlinx.example.app的UID(user)是system,拥有platform签名,它的domain和type就是system_app。
$ V+ n1 J8 n G! a. {* B( v( i0 v
9 t5 W0 p0 E" R- x
% {' x1 Y h8 B/ _
1 n2 ]* o, b6 X com.forlinx.changelogo没有设置UID使用的默认设置,其UID为u0_a62,并且没有设置签名文件,它的domain和type就是untrusted_app。+ d% ~$ K( r# U
T507自定义安全策略 以上面两个运行的app来说,我们为这两个APP添加额外的权限,对应的TE配置文件分别就是system_app.te、untrusted_app.te,对应路径为:' l8 B$ Q% J3 O" K9 r
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
U' W2 v7 c4 ]$ x A5 l device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te1 T c# [. s4 z9 ^. y
3 a4 n& I2 b5 Y) u6 R, b' M
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
; t2 j z7 F; m$ W3 R( ?/ J4 R& M$ P4 j" a! K" L. E
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
* u& \; W8 z& V, T) x ...
& Z9 c& n- y6 s allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
; K% m! S( E. B Y& M2 t) m) n allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };6 y# G: o* |9 R ?& E) R2 i Y* ]
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
$ g" P% ~) {7 h' i* z .../ x" ]. @* ?: |5 W4 n5 i2 u# k/ f: H3 G
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
5 y6 h3 a+ r! m% T- i3 n 分析:domains:system_app& l0 x% s7 t$ @4 l! ~! ~' y+ W
types:vendor_shell_exec
`. k O) V/ `; ?, k; N9 \ classes:file$ c+ m+ [, t5 Q8 Y3 s9 }
permissions:getattr open read execute execute_no_trans
3 }! w3 f# U9 H( s3 |. |% f' R! z neverallow failures 有时我们增加的权限,系统默认的配置是不允许的,比如我们上面给forlinx.example.app增加的执行脚本的权限,报错如下:
" [4 y" \5 G/ [4 w* b7 O4 v$ M* Z
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te 9 f& S& Y, U0 I
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
, K9 M) u# x( ^- D4 w- \ libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te$ t! k" e6 k# P' e) [
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };& h8 H. f: f, E3 s4 k" a
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
% m: w/ T3 p6 e5 `$ R6 c# T4 v$ ^2 K4 g2 P0 h* m5 f
系统默认的安全策略的路径为system/sepolicy/,根据报错的提示,我们可以修改默认的配置,修改system/sepolicy/private/system_app.te和system/sepolicy/private/shell.te,从而完成权限的赋予。
2 S1 k* G0 j# S
. F6 U( {8 Y# t' q 以上就是Android 安全策略的脉络,以及飞凌嵌入式 T507 开发板 Android系统下自定义安全策略的方法了。- |/ J M2 d- W8 L0 ^$ Y
; o1 J- B: q5 R, b* q+ N
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