- 积分
- 300
贡献1443
飞刀569 FD
注册时间2015-12-21
在线时间50 小时

扫一扫,手机访问本帖 
|
硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板5 J- G+ _. l4 g9 S
操作系统:Android10.08 O& K9 G1 `9 h# N4 O7 }
2 i6 E) K! K. w- C* W- w( F! \# `* i 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。
) {* ^# t1 g. B& e* k8 E6 T 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。6 ~4 V$ F3 T, d% p. _
7 O9 L; v$ @* `+ }, I- d 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 v0 T1 v+ Q5 ?) ]7 h
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。
0 Y( V, U6 M: }9 w! z8 C T f 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。. D% e. }( r7 I O
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。- P4 p4 [! h: a" q
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
+ s8 D3 m: V/ f9 f" E1 R$ V 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 W& F7 f6 Q7 P1 j9 O$ j0 Q- ?
k' h% ^2 ?: g! ^, c
" v( ?9 B4 a- ?: C+ B
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。
0 X' S, P0 D; Y% \9 I 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。' f3 w! O, q- M. d6 a/ |
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。
J0 y; ?2 J6 K) G6 Z- j 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
- R3 d, C w1 |; k; f7 M ^8 i3 W9 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。& C" R# Z2 A. ^3 |/ L" v
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。. \6 i- Z! q0 v1 g; K4 ~
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)。1 Q$ r9 Y) J4 X$ X1 i
策略配置源文件 1、external/sepolicy
4 y3 [* U" u: }% R4 V 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改$ W6 k3 K: W% Z* E$ G0 V
. G o& s7 `( Z& _% z. }- [ 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy0 W H3 P2 U' F' h4 V0 v
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。
+ q! R [% T1 s5 B j& L3 o( D0 d: U7 } H: ]
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:0 D% N" K m, M, J/ A
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor, y" s- g- p x5 A' D+ M* h
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 f9 R- N+ B L
, D- K! _# e C! ^" c& 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- `5 Q' Y; Y device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te0 J& k& W$ x# f( I4 f
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文3 F' n; m/ n9 S
2、property_contexts:属性安全上下文
* X5 k6 O4 R. r, a2 ?7 A! Q8 s$ B4 K' p7 l* @8 N- r* n
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:! ]7 t" U- t) k o. R
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
" H Y6 n# ^4 C# X: l: m device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts; |. r" Y- P; R( \; j
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):
- R* a7 o, g' N2 i; I 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
. H w" C& s" f+ C, o 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限; G- f0 Q: _2 f8 k. N# X" f
3)system_app 有android平台签名和system权限7 s, B$ V+ e% m' P
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app/ H1 \9 T: s' F$ @- z" C
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
. }6 G# Y- Q' _* N9 G% P system/sepolicy/private/seapp_contexts
4 ]7 e# i* _8 y8 [ isSystemServer=true domain=system_server_startup, K: L, R; S& e; U6 R
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
- O& u8 ]5 L7 t& C* | user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
% u2 L& i/ J; |1 G8 q# F& O user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file* x8 O4 }) f9 r
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all / N1 l, X- r. [7 |' ^# d
type=radio_data_file
B8 v) ?6 J l* g user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
) I4 w6 q% U+ j* y% X1 @ user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all6 l+ F5 H5 y. `) Y: q: |
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
0 l3 g# R3 H* ]/ S1 p1 `2 c0 Y2 y* k' k user=shared_relro domain=shared_relro( F6 ?& C& Z* {# D/ I: _
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
- O# ^ S% |! C& S, M user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
8 R4 I( g6 A/ A8 R u3 v9 N user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al7 Y- Q1 G3 s% z5 q- u
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all& I3 w8 A' D( w$ g* a
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file ! c4 Y( n3 M8 X7 B
levelFrom=user
8 _9 L$ n# s. J: b# b/ s user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
; z. n" u$ j1 _& ]- K user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all* z5 V1 V1 N! o% I# e6 t! |* g
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user! ?" F0 G, J- X* q: F
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
. u2 K! R9 L7 O user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all* c- Z# I4 _$ E$ |. H& P
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file . ]9 e1 F( p/ z: j
levelFrom=user
8 _% Q* i: B. I4 f- v3 u user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user' C0 \; d7 x! O; V
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all0 ]( V- U/ H- e. H; C/ d
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user5 E1 {2 _) Z9 x" ~
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/815305688 {/ J5 V2 @) G6 z0 d
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。/ p& z/ J3 k3 ^( L: u3 y
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
% ~5 S/ i. r$ G r% s Android.mk
3 ?& q) N, a1 m% } LOCAL_CERTIFICATE := platform
) H- d) q9 ?$ P) r 有platform签名,所以seinfo是platform。% L; Q9 l) U( s3 X" o
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
" d! d9 Z$ ~9 q. I% Z! ~ 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。, \/ ~( m+ O: d, q( q, y* j
2 T' o" \ a( _) }9 a: {! e; @4 Y 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:5 e$ \5 X, h$ G% f
console:/ # ps -Z
7 ]% {+ O- g. L u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait 8 F4 a/ {: C8 J& H! F
0 S forlinx.example.app
6 ~* u! V; |. ?: i6 z R$ S, Q u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait - C1 ^& C- e4 ^1 m0 B8 k2 Y" A4 }
0 S com.forlinx.changelogo, |4 e! ^ G7 t. j- |8 U1 ^
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。
; Y, g2 X W" ^4 y" d; ] # w& S6 x; {1 {, e
' b1 r2 h3 W0 [8 a# X
# W6 Y+ q3 _2 c+ ~/ O( a& n" B" ^ 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。" n* k2 u- |: s4 L- h# v- p: i9 W7 _
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:$ l |+ A& W: U2 u1 V
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te. O' [7 o) u# s Q. R
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te0 L# m9 s9 g; z c2 H
5 @/ Y2 ~: W. x1 d4 }$ K3 P, | 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:5 v3 Y* V% e+ U
! P. m; X* {: E( H! M
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te* U# t- o6 ~( Z2 I
...# I- y4 T- G3 ~2 v& v
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };1 c) Z" S& U/ L3 c8 |( q6 i6 {
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };4 {' c2 |, V4 Y8 E5 A- s- x7 e
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
0 N# l1 l* K4 k, c( @ ...
" P' X% x) n: D/ Q! }5 d5 e! ^7 b 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
- W5 X6 ^* i1 ~' C5 l, Y 分析:domains:system_app0 q! ~+ B) g# a* S/ c6 G, ?2 U$ @
types:vendor_shell_exec% i. o N" K9 D% x# R5 O
classes:file
3 c: L: \; p6 w3 x2 P permissions:getattr open read execute execute_no_trans
2 {" J" A5 o1 f 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:2 j. U5 @2 G# x: N1 X" _
0 ]5 j7 G# x0 d' H& q$ s
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te h% O, _, f2 [; M- d& D
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
& D1 _% m& C3 K" l$ h$ @" t libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
- o; p8 d" q: u3 k& e( ` (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
6 Y' x5 P4 \4 Y4 g libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred- m3 f1 M$ T& X0 ?; `9 f' k$ B, V1 R
9 R" g; X% n, e
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。
- a7 z `+ j" N# K/ q M
% z1 e' C6 g b9 E8 |$ \8 w: r 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。& m4 P% s6 i* K1 f5 X; A
. s. L4 y, b2 w g
|
|