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飞刀567 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板
7 E( G9 L1 X, V% C1 R! X 操作系统:Android10.0
( ^8 Q, D9 R# b3 w* D
; u M6 V+ B$ r% K. v1 c 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。0 I. x# x4 {* v* \
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。( b1 W3 X1 s" P& l3 X& Q" j' x$ [7 S% d
# \1 q* S2 [, g, ]7 {& g 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。
5 F7 v; ?1 \, G3 x# x6 m1 t 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。* s4 R0 q! e2 A. A: 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。
$ _2 ?$ i# D' { 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。. W+ b3 q2 S k! v: V+ x$ g$ f1 u" U
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
9 f. n$ E- c% L1 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。
: t( o9 P# u# ^6 r: a5 p 2 Z' M4 M& c+ y, D T [) X' Q5 b! ?
9 P: E5 a: c n" I
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。$ F+ _ ~' m8 W7 V/ S
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。
6 w) V2 J( \. u# \. q: S7 h 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。1 A- {2 b$ q Z' e) S5 z
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
9 r0 ]. i9 v1 U! ?2 }1 E4 u& ~. s0 V$ _% J: K9 t: c! J
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。# Q1 C$ `$ p8 a- z: F
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
6 ]5 E# L; N, t5 ~5 \' X5 E 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)。
9 g4 p/ z. x0 p7 [, r0 P 策略配置源文件 1、external/sepolicy
, K: Y f. J" }5 p* P+ Z R) \ 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
1 I- g, g3 t6 Y
8 J: Z) a- u# a" R4 t) x0 c 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy: w% B( i0 S+ h( G- G% K# B& e, o
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 n) a" N6 ]' a/ S3 S
7 W& X: }/ b1 `9 `8 C 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
2 C) a6 C& g3 v6 P# k OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor- b3 |" `1 K+ X0 {: ]% p
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。
+ z- I. \ }2 ~
5 W' y: I( b2 `- _1 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:
0 e* G: A' o6 I+ v. J* O7 R0 D2 W& J device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
8 t0 ]8 L; x1 s* a2 y& u1 K/ [ 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文2 |) }* O, Q; _
2、property_contexts:属性安全上下文
) C6 z* ?: ?$ S' k% t& c7 Q! Z% k/ K: f/ b8 k+ ~$ g
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:3 `- q* e' ^1 y J3 r
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
" d/ h/ ~% p* @& z P! T+ ~0 c device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
# l- n7 l. ~' T/ t0 D+ Q3 A8 H# E 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 Y1 k! e# n A5 D" q/ } 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
6 l- z& E8 H) R* L 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限* k* D8 F0 D& U) [
3)system_app 有android平台签名和system权限
9 _& f8 b4 `* n0 X2 S2 X 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
* Y3 f( ~( z2 R0 X" }: _1 {6 } 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" c% R. O, Q0 r! z/ {
system/sepolicy/private/seapp_contexts
/ U4 U7 n: o1 c# {7 z0 J( g( } isSystemServer=true domain=system_server_startup) J0 R& p- t( p: B
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
6 I& o5 ?5 p9 B* C user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file; ~0 `! j6 z& `$ b! v; ^
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
" L/ A" c/ S c* g9 D user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all 9 \: L% }) t4 V- r, e8 o, M
type=radio_data_file
) g6 s! A1 E, \! y2 @" Q user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file# G) s* |0 W, u9 |1 H! M
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
" P9 [" n1 w5 V5 i* C* ^) t user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file7 V" I1 R, g4 ^" E, b: S
user=shared_relro domain=shared_relro0 W3 `$ \" d' _6 s0 [: F
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
- x* \9 k; }" D! B8 v user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
7 V- Y! o) H% l user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al% b; X1 I3 u$ i6 s, l! J
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all. k4 D$ }* j5 Q) ?& a
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
5 J4 k, |6 A+ X1 I f/ g( R! r! t levelFrom=user, w7 q5 C# @+ j" n5 y, e/ V1 G
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
6 h) V! e2 i- M5 W3 `+ \. Y* a6 [ user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
6 ]; s- n# k& g2 m user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
* I- f: b8 @$ t$ W/ u& V user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
8 A! O8 H8 k: E# P2 `* H user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
, q/ _4 b5 ~0 `0 B% g% ~! j: F; G' t user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file ' @, @1 t$ r v4 J4 N, Z
levelFrom=user4 e0 e8 S2 s- q$ i; d: s8 J$ b
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user+ ?' V6 O; W' t o8 F* ^
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
l" G/ K) J0 P6 k, f user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
" S, O1 w- m& \9 O& c user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
8 a9 C1 ^# N/ k5 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。
1 Z% o4 ?/ o- T- s' l seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
3 D5 _. E/ B, \ ^ Android.mk
/ C i# [3 H) P3 q: E( ], [5 g LOCAL_CERTIFICATE := platform z! k9 c6 r3 R, ^( ], G1 l
有platform签名,所以seinfo是platform。0 ^( ^1 _. @( D0 _2 X
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874" ^/ Y! _( V5 ]+ S: r9 S
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 t7 v* }' y1 g* r. }% A
1 b- v2 I: K4 \+ g 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
( k+ c2 A; t- g4 ~' T9 s console:/ # ps -Z
6 K) v% C; i' n8 j1 H+ S) r* L u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
6 F, C1 u% h6 a0 }8 Y 0 S forlinx.example.app
# n7 W* h4 X; }9 V4 m$ V+ J i* f \ u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait 4 C7 y8 t- y3 ?. y6 R! m0 J
0 S com.forlinx.changelogo
5 j/ p, X0 d) H- g" b S) O' T) Q @ 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 C7 ]8 @5 {0 p o' S3 v - {8 {2 R6 ?/ Q! |
* \* e$ \* G* m' }" R* E+ \
3 g ~/ }3 F. z: ] 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。" e& S) _: M2 T0 {) x
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:6 v$ H) {; U( h1 Z1 ~
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te7 t% n$ D7 J$ V6 j! y" Y
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
" l# |$ f0 c4 a5 L/ }1 O# m5 ?" W: w
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
[$ v2 R0 r$ l" O4 H3 x. b0 `. c1 B' A6 p! T
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
1 ~% S" F5 c" v5 X7 h) W0 ]: o ...
# E& b9 {4 X5 Z. r1 o2 n+ J allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };3 y$ T ?: L9 k) u( ~
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };5 x. y" K: Y+ v# k5 g+ j
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
! Y* x8 L" r: \: w ...
3 o3 l! I9 b% h9 r 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
1 o0 x, v: ?( K& }! G/ @ 分析:domains:system_app
, V* z F2 z: e w types:vendor_shell_exec4 ]! }! C. S3 }0 F) J6 a8 @8 @0 P+ l
classes:file! y/ j5 l s G: ^5 V/ w
permissions:getattr open read execute execute_no_trans; n0 H( ]! j; {- U
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:! |+ M* r! S9 z0 P/ v. Q' v
6 K: x( }! U& V/ [( b
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
& p- r" E+ E* Z: L (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };& {/ W% p) A6 w% k" X. q9 \1 v. C# {
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te& ]! A- G) z8 @$ H
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };1 e0 f5 M @1 |: G+ ?! u0 R% i
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
, J5 S g' F3 y1 Q* s C5 z' c: P/ g' Z
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。3 L7 i# ~1 G0 ^% X
/ N% D, ~- w) P 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。
; A! I$ P6 \* o6 k6 F/ A. q* i- o: d9 I# T" h, ?3 b
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