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飞刀575 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板
! ?7 l9 R7 E" ` L2 j% \ 操作系统:Android10.0, A- S, A u0 g
u& j, T& |* D) E) V( r8 } 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。
6 A$ k" H* s4 W B' D R 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。
* k+ e- r% ]" T0 H2 ^7 X/ H/ d
5 Q Y9 m. Z' \5 H# R 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。
. b8 X0 \* h# S 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。* D5 s2 i6 L% P2 Z( l0 {, ~! ]8 g1 o
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/ E9 Z$ G7 e 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。. k( ` o+ F) ?4 x
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux' t4 V- H, Z: _. 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。
, B! r$ l/ g# J( D * K# M" \1 c1 a6 {) G
1 u5 x( S, |5 }& k+ G
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。& c. m7 S& E/ h5 L
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。! R& u6 b5 ?" f! w% m8 C
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。
; K" }$ [0 h2 [+ e0 q 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
4 x2 L3 ]' o u
, e9 d* T! ^5 h& I( H- 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。) U! g; J$ g1 T! i5 \, V+ [2 n
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
) O2 D* T- e) V 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)。6 U( j$ a8 j3 r. a7 }
策略配置源文件 1、external/sepolicy
/ y; u P$ n- f( S h1 N2 t& ] 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改0 {; B" Z' c6 F8 L2 h
$ S! S1 _. X, X 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
) s$ S& P5 `* a5 X9 P+ V5 k 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。
0 W& H# Q' b3 v
! B: ^* p( T! h4 a, I: j& O 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
7 d4 S5 x# V) d3 C OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
- t. x& _$ C5 K" Z1 l* g) Q4 F0 i. C 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。
/ w4 [, l9 w! I/ N6 |% z1 a! [2 m: D6 S2 d2 H1 b# V0 h
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:( y& D: }- I4 |
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
, i8 {: l) u4 O. F5 [6 d 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文; o0 e o+ B& ~* D4 o: }3 Q+ G. v
2、property_contexts:属性安全上下文
" A1 A" l+ F( r3 L! U5 S$ Y/ ~( p( R( _
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
9 O& X; o% x+ w9 U& m. Y device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts a% R2 @# d! H2 S1 |1 Q6 l
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
7 _# z n3 \/ s3 s 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):$ B3 z' a# P$ [
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
3 q9 Z& O, h0 |- h! \9 J/ x9 a 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限+ f7 `" _9 G7 l" y) L2 r
3)system_app 有android平台签名和system权限
% }3 U6 o2 l% n' N+ o0 C- q! K1 D# S 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app; o9 b! ?$ |1 i: G! ~! O
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2 o. B, U7 D6 `5 Y6 X
system/sepolicy/private/seapp_contexts" M' I( n+ Z) K4 k/ _ C+ G
isSystemServer=true domain=system_server_startup* ^& P4 R9 u" F( J4 g! c' X
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all6 {- j! i9 {9 ?5 `' J) T( D
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
: @1 f+ H/ b6 ^; k* I' g8 V user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file7 F# N. i$ U; n* I2 n
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
0 _" Q3 m5 ~ t type=radio_data_file9 x* }: p4 t9 d# @
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
6 N+ ?1 \0 n$ t2 h( p# \0 {+ r user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
1 i1 }0 j7 f! ^5 [. D4 x user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file+ Y+ w2 V' A2 N o
user=shared_relro domain=shared_relro
+ o7 p0 H: p. ^! F user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file, R9 V" l& m5 p% b" V% |8 B
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
; d5 t2 B" l" e1 k5 E" a user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al$ C& m4 Y5 r1 a2 P" e( G' J; l
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
% X! \+ i3 X! y1 o! A: J/ j user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file / Y* N2 a. X! ?" ^0 y- K) S2 l# j
levelFrom=user
% l Y) X& [8 V% I, m0 a9 D user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
* ?% k" I0 l/ k4 j7 U: S9 h* M user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all K4 |1 `6 h, F/ _/ ^3 ]6 w# o
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
! A0 ?* q- N* N6 s" W3 q. s# V1 r user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all5 c& k8 U8 `0 Z+ n
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
2 o; s$ e# f: M* ]3 b5 W* f user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
! _1 |( o! k$ F8 A X7 K( l' ?1 ] levelFrom=user
$ h' j3 C& y0 A+ _# \ user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user2 q' j; r$ ^& E( Y% l
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all7 e1 w. B* p7 ]3 _
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
0 Q2 C w* c* g0 m4 y user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568( r% y4 x# ]& f. A! `+ S1 ?1 F' S
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。
7 b9 j' v' n2 O seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
/ o6 b# L0 S! Y8 S* v2 S/ w Android.mk8 K8 A: M7 i* J) o5 V5 d
LOCAL_CERTIFICATE := platform% W2 N* `3 t2 P8 h
有platform签名,所以seinfo是platform。. W$ L# C; _& F% O; E" N! l
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874% Q9 _- ?* m8 v# P8 }
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。
z1 [6 n* i7 n. k9 g- h* k 8 ?+ P, J8 q$ Z0 v8 {: J
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
& g- ^) i2 J: c( n5 A5 j console:/ # ps -Z
; v% f# w/ I* W1 a' v u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
- m. [' u2 G3 w 0 S forlinx.example.app
/ X9 m3 u1 x) `! F+ m) Q u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait + H: n/ N _; n( @9 V# Q/ ?
0 S com.forlinx.changelogo: S- n& [) J# O" |; Z. N# j
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$ T1 q6 Z3 V% r
# x; F* y, \- ]5 Z! b* E" v3 \& Q+ C; \# s9 s/ j6 m
/ z6 c9 O, F8 V: [' ~6 h
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。9 j; w" i6 o$ M/ j ]1 N2 G
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:
( J1 Z5 s9 ?3 w device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
: Z- e! c& w- I6 x device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
, e$ A6 y5 N: \. L9 S5 [. `% J9 ?! C. F: D. u
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:& F7 q: d$ {% U: ^
* F8 r9 O( y% j
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te5 A2 R, P# Q, [ `
...
' r r( e' H$ C: F' i" q+ L3 f* S allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
' ?. V6 x. R& u& n! u) t allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
* A/ G7 C8 B2 Y7 \ allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };" E& V% [# h( K+ T* W) x& q
...1 V8 S% v8 [( j; {" s; ~
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)8 {9 _4 y1 b5 \1 `
分析:domains:system_app, K) O& A' j2 R% Y
types:vendor_shell_exec# R! A' c5 u) Q+ b
classes:file- v2 P/ W }$ T9 I
permissions:getattr open read execute execute_no_trans
4 a; T2 N4 `! s! P+ B# X& W' o 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:
! }+ D# E- ?8 o+ A& i7 o; N8 u, H; k+ o8 F
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te ( q. p2 f& Y, c3 |+ w
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
0 Q& }0 M7 L6 P, m9 B( l libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
& C4 o/ u' d/ n: c) |% z (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };1 C4 a% A) p, s
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred5 @+ J9 ?! ?) z5 y" O/ z6 b) }7 E
! Z7 Q4 p5 [$ v. y" [
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。( D: Z$ ~1 T" `# B8 M2 H7 S' ^
" i$ x# ]9 S/ M% H) O* C
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。
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