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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
: M9 g) R4 B D" C 操作系统:Android10.0+ U- X$ Z& y+ D! g- u9 y4 W
+ G" y' `! N, E; M& d 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。
5 W. i! H! R! f- l3 t5 C 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。( L' {: B: F% E; X9 |9 C
8 V' ~- U0 N7 I6 [; [
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。
! t, M. Y m& j) p. W 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 G1 E) } R' n) K' Z) w7 y
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。
9 O" N- f! u# `) [' y7 Y 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。
/ [: \# `% @# Z! l( j m 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
k- z) x# E5 {8 {/ m 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。
7 S, y" k6 F% M2 `/ y F 3 g' U) m- \; r4 F; F1 d. N5 s
4 m% O2 D$ S' O/ Q7 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。; b' \# a% K" ?( V3 ]
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。( {. C! `5 t- [& X
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。# b# S1 ~4 r! P" B' u* n
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
% g/ z, T2 l- Y' c" l5 K2 K% s! s& o- U, U. R, p
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。; S& _; w# J6 e0 Z
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。4 o( U6 e$ V* t G; B4 m) N
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)。. @. k! c: s% L
策略配置源文件 1、external/sepolicy
2 L3 o3 C/ L# F8 a 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
/ ^% c, n1 b4 t; n
! ^8 [. b! @! s7 S 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
$ x$ r3 \6 {/ r ^6 q/ | 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。) A5 P2 {# L- ~, D& S
\3 X) P$ Y4 j2 ~) f* I 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
4 j& Y( c% Y: ^- G" Q3 R0 O OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
1 p+ M6 z7 G) V0 _' N$ I 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。
4 b$ G6 h) v" H7 K! A) P' X* M' Y
2 |7 i3 a# \2 }. z 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
& D( w3 {7 p8 `6 y device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te, Z) B Z/ r6 o/ k) {8 B
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
7 n. F& a2 M+ h0 S" i* m 2、property_contexts:属性安全上下文
# X4 w; h/ r: t
4 F" a( e0 b4 t( D3 h 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
[# l8 [7 y& | device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
, K! ?6 [" r. H3 j+ }5 {: N3 T" `0 g5 B device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
( u7 F6 G# m9 O: C: l- M 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):3 m* R2 U! z) S: Z0 Y$ R0 B1 c% b
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限% h3 ?3 o# {- k" h' k) O* w
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限% H: c& s) l1 q, G5 j( _- c7 y4 A, |) F
3)system_app 有android平台签名和system权限+ ~4 N T8 v: \ R8 n
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app4 ]( _) |1 |! p0 f0 q. l
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
. t" [: F9 x1 f( D S system/sepolicy/private/seapp_contexts9 n7 A* l- a* j- t$ _/ x& ~( d
isSystemServer=true domain=system_server_startup+ G9 R9 a$ _' ~3 \% b4 s
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
. N8 Y5 T! A. e, P! f# H( h user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
3 }* U* ^; Y: _9 Z% j, N user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
* F1 X* Z2 I8 E: q+ ~+ g& o user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all . p( L' u1 ~5 _. {0 E! T
type=radio_data_file
2 {9 O1 S3 ~* e! W* w, G% t7 M1 d user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file j" s/ W- A# B5 n
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
- s" ~ b) d( B7 d1 ~ user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file" P# R% n: T% u9 j- M: j) Z4 z
user=shared_relro domain=shared_relro g0 p2 p* I& C* x2 `& ?' x8 {7 _5 k
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file) \1 p* y g/ [$ ]
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote$ a1 B4 `1 M# c! m
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al4 Z& C) Q4 B0 [2 d W; M
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
# f; b/ I. K6 m2 i: \# [4 y user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
- W, O) p/ h! |+ h% W levelFrom=user
! v9 ?. y6 |& @; F" P4 A user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user7 B3 k N+ x i
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
# v% k3 q( i/ a/ v user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user5 Q! b( ~! x" d! K- Z
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
" B, _8 l+ Y; A user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all6 a2 w4 O4 r: A; z9 \. S
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file 7 j" d6 Y% Y5 \0 M. e) Y/ ]( A) x
levelFrom=user+ S5 ^5 {$ u& ] k- \' x
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
8 @" `3 A# Z3 x4 \ `& z% v user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
b* r L3 |3 S3 Z user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user( K' B1 A# u2 ]# p* U" X
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
1 ~; p# G0 v! H 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。
6 A+ A0 X. B/ ~. y3 ~( ^6 Q2 S, U8 d seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
+ b/ y2 R6 W% X9 h) f Android.mk: _) M/ ]& b6 b& ?5 A& N
LOCAL_CERTIFICATE := platform
) U9 V8 w7 \- h& i' d1 G, W 有platform签名,所以seinfo是platform。
9 T5 C4 t. J. s+ @$ _, R LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874& V- L" Q3 V0 ]$ 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。
: r+ I# q4 {9 Z4 \. P- i
8 ?/ g8 o" n' L& D 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:% T: {; y+ ]9 `2 L# @( e
console:/ # ps -Z
, \- d. j) \3 G u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait % O) D9 f" z) {8 R- B0 h
0 S forlinx.example.app& Z8 Y3 l" ^# r j8 f
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
" h! H# Y7 D/ O$ H* H 0 S com.forlinx.changelogo
! e$ h4 q$ e1 x 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。1 q5 ^. T0 B7 |2 |8 R) M' h, W
3 w, z) g# l# v+ J) w) x& Z# E% G y7 r4 y; _: [5 w
1 x9 S% M2 b/ [- J% A& |
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。) w/ f8 r: [0 u- Y
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:
. u" ~( S2 b1 D3 I% B device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
) t8 z9 r9 `% S8 N/ i device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
& L: {& G! s/ u0 o9 W" c3 Z E" f. P: f c8 d7 x/ a( w J
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:8 y4 {7 F& I" `% T
8 F+ w/ I4 }2 T' j: t7 {
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te- G l" u! h2 l' ~- j4 w
...9 s! ~! r. Z0 Q5 `+ Z1 Z
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
$ K+ q- {% z L+ t allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
# W: G' N8 A! R6 y# D! r& }* E4 B allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
. s0 \) h. a& {1 c2 X ...
: v2 W% ^' ?9 l9 w: X9 X 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)8 f' D+ {0 [) t0 k' E
分析:domains:system_app: f8 f. [5 ? p/ G& N( c& P# M
types:vendor_shell_exec$ k+ u c! n* q" u$ w( |/ U1 D2 j
classes:file
5 |- D6 M( z. M M1 ~6 o permissions:getattr open read execute execute_no_trans
$ z4 ?$ i3 ?; ^1 s 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:( @9 A( z; n2 \3 `' H* j
' v0 S9 _$ S% X6 A# `* ~2 ^
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
+ q. d& P3 g3 j, C& F (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
9 h9 S- ^* l+ [2 J( P" y libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
j. y# {1 t$ U8 A, i$ P (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
( e/ v; m, \7 Y& z libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred9 [8 |8 Z8 ^$ T
' m5 B" P. O/ k* s1 {+ h: m3 |
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。0 n; W. g7 ` D* [& M. N
9 g% B4 h1 c* a 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。
: A4 M# y4 P& J% d: W/ {) p2 C& P% B+ |2 G6 l9 _' K0 K7 D
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