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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* d: r& f; f. t
操作系统:Android10.0
' @: ^8 |) D- g8 M" j9 T: G
/ Z: a1 r# a- Q3 @7 | 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。
: T4 b+ M' S" N 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。
& ~. u! T- `5 j5 I
; O3 G% E- K# ` Z- c1 ]6 V$ X1 o 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。
* f# d9 L& f' e 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。
9 W8 S3 m& t, C% H 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。! U; s7 ?- c2 d0 ^" {
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。
" b: h0 D- ^# K3 g8 F9 a+ \ 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux4 }7 T {& }9 Z) F; H5 V/ D( A" 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。" A5 h- ?) k+ l4 V9 z/ U) Q
( A: }0 W6 @8 c- {: @8 `# F
$ y" D; f% c, j6 ?4 z K 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。! m' q4 t" k* S' q' M
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。
J; }8 I: P, e0 q 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。( `$ X/ ~7 `6 d+ v
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
& M; Y% O3 Q+ D+ r% F
2 _2 E2 n! P. D/ r7 r4 J2 q* 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。7 p" z9 ?6 N5 M& ] H! ?
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
) E8 ~2 ^4 j7 Q: E. G 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)。7 b8 Q, J6 Z' x, I: F
策略配置源文件 1、external/sepolicy
5 M8 k7 E4 D1 @$ T# i, o* ^. U 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
2 `" w* u1 m, t8 O: r) r- {
8 N/ r2 M0 y# I3 f0 F! ` 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy( H) ]' w$ `* g" A6 j8 }* {; G
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。' n# M Y" W" C* b
. G( S6 m; F5 V! H6 M( `) G1 j- [
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:! s( e/ {+ D; s* C
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
3 E9 Y2 e# r( Y" ]1 G 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。
3 y K, u( m: H+ X& _ e8 X* Z* I2 Y: ]' ]* b& a% m# f0 ?
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 G( \6 ~2 r2 o; V% \ device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te% [. X, D a2 @6 }2 D5 S) U
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文+ y5 u/ H8 f3 ~ c
2、property_contexts:属性安全上下文
* Y/ A; B, X: g; G7 G5 D
: Q# Z/ U: J/ j& f$ | 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
: w0 L' X" c2 X4 B# E3 e device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts! `( _0 k- Z0 m' v
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
; k) g) Q: R* o# Q4 ? 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):2 J& [) o; e6 [* A3 p8 \
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
$ Q7 k0 x J, U, A) |/ w0 Z; c 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
; \% P3 j$ F0 s5 w4 B9 @# L) z& S 3)system_app 有android平台签名和system权限
$ T2 w: a$ o* l! }8 M9 a" e/ F) p 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app; S2 |% ^0 P5 I ~- [& M' U' J
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
X* H+ k. w/ e* ]1 E, Y system/sepolicy/private/seapp_contexts' i# G8 V, X3 r8 r
isSystemServer=true domain=system_server_startup# D2 N3 T+ R3 E' H* p
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
: v8 {7 i+ `' J/ p& { user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file/ i; x( d, t9 Q% w
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file, N7 W8 s1 S! @9 _2 s* B. E
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
4 R5 M7 y2 c+ v type=radio_data_file
# ~7 c8 l- [% n4 E+ `8 d user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
2 u) T0 t- L% B user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
8 W8 Q) B2 e k% x user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
# E8 G! J1 u. l% Y+ Q1 a user=shared_relro domain=shared_relro
7 @$ u# \$ G+ |& ~ i. F# [4 B/ w$ J user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file6 g! z n6 ^4 j! i' l1 e8 d) V
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote) Z b+ ~6 c1 h- ]# m- M
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al, g' z9 ]" k3 _& p y0 H1 e
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
B- \1 R& m& B1 I user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file # Q# k7 z* ^! u9 A$ l% j S
levelFrom=user
5 J# K; U" O3 E* }, [5 ]/ h* C user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user. o% D$ n2 z4 C& |0 X
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
6 s) R9 I: j* g" c user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user7 _- N3 b; \8 D' [" L( s- U
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all2 ^7 O3 v: k& `$ I( W
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
0 P2 q- W2 ^1 \8 Y* w$ ^ user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file ' w& r! w6 e% o
levelFrom=user# e/ p+ A `* p8 `
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user6 @* L- H& L7 ]% m
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
1 t, l& G+ ?* h, X, F) m user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
, Q' Y) G, J( b4 v) A! H6 ]! w user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568! ^/ N+ `3 Z3 E1 F
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。! e4 ^$ \7 G$ V- B" z F1 Y
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。2 j* T9 `2 d' ]8 x4 L$ S, l
Android.mk
+ ]+ z5 J$ U1 G4 u7 z LOCAL_CERTIFICATE := platform
3 V( Z/ z* X% j8 n3 h8 X 有platform签名,所以seinfo是platform。
) Z L$ @) u r: m) u9 K* v LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874 l( q3 L: Y9 _( 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。$ a6 q+ \( ^/ k1 e
6 D6 X b' O; A/ ~ 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:0 O' U4 N* n8 ?
console:/ # ps -Z- R* a6 [, W, { Q) E- \9 {9 C" L
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait 0 R% Z6 d' C2 P" N- o; u" o
0 S forlinx.example.app. V) D# L2 ~9 ]; R
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait 2 V9 R. S% r+ ?) z4 q: \2 ]
0 S com.forlinx.changelogo, N% f5 |) t, Y
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。
6 B4 o) \" _6 u/ V/ u$ C B9 U$ O6 f$ I8 G9 l- V @
) x2 ]: d& G0 O% ~' @- \
M0 s. C3 h) U3 T' K( Q 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。
' B9 B' {' K$ O# G/ {# e/ a 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 h- d! {1 \- n( ? device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
) P5 B# m, j9 _ device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
# B; x: I+ ~7 ?/ N! H ^/ }) U6 M; g! ?) `+ i& O
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:) |! J T0 v& J$ F) r0 N: B( b
7 h% R/ Q! ~5 y9 z9 Q* Y# u! @ OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
! @8 b* ^$ L x' W8 l3 y: b2 f ..." S. Y9 A @2 W) L8 I2 t g/ V
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };% r; e1 T |* P V' ]6 p9 A& C
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };: Y/ e$ v2 M/ k4 i
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
! L. e! w, F; f3 B ...$ p: J4 ]4 W, G$ s: r: J
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
9 K: M7 ]1 B+ R& F% h 分析:domains:system_app e& ~4 G! Y3 ^- O+ b: W7 h/ G( P' E
types:vendor_shell_exec* \4 ^) \/ s/ ^
classes:file3 H3 k/ ^/ h3 ?1 m
permissions:getattr open read execute execute_no_trans' }8 a' a6 l8 i, [3 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:. Y/ ?' p- y( v6 k% j( V& J
' @3 u$ i# h' C2 j! m
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
% M7 v! V! t' i1 d2 w (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };; e* g/ Q/ {. C( ~9 w8 c
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
" D$ n, X, ` O: r& p* C$ n (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
2 Y# O- T f \3 q4 w libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred6 _2 ^) }! H1 x3 r
3 v5 x/ f& b7 Z3 m4 } 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。
8 K; a' I7 S3 v& \7 U9 u# e @; Z* ?- ~; a+ u5 b" l2 ? |
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。 J1 ?6 s* ~8 N
9 _* Z- C! j- o% n3 Q- B u |
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