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飞刀571 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板; a1 i8 W, R& J
操作系统:Android10.0
: ]+ |, t4 B' c+ s* a& x, _
3 n0 o2 ~! v: L+ H 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。9 r b" ]5 ], t* _4 ?& T; ?, 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。
, i3 a8 i8 E* |5 o( z, S 7 H3 _: t6 D% ^' }4 u7 L
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。
3 c5 w" X( b; W$ I6 k& k4 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。" t7 @! W" Q7 V# @- c& J
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。
' }- {& a. N/ ?$ I! |+ F 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。 o2 X: J- O, j, V
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
. e& v0 r+ M, y* T5 j 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。. ~0 S s6 A1 }& U# l5 C( i; y) }+ R4 [
6 M+ \+ [" {( [9 f8 |: @1 _) B
3 t& w/ q3 L& T# l 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。
1 M' h9 P. |: Q; n& n k! {. T ` 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 D0 Z p5 E" j
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。
$ w$ z1 O7 Q& K/ Z: _2 c4 } 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
1 M5 _- c9 w. i9 g/ ^" M9 W2 r
' `5 L$ ^6 c( s0 I5 e3 k 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。+ k( s% { i8 H, {
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
. Q1 |/ y- E/ a ~, _; i9 m 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)。3 y/ I+ i9 Z9 j: }6 o/ S7 c4 b3 F
策略配置源文件 1、external/sepolicy
0 x0 F" O$ b" Z4 \ 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改# U2 i9 H3 \( y$ x0 P
* V! ?9 m- ^* x1 I) d 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy, H' h- h& \+ U6 A/ Z& l3 s
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。8 y8 N5 w+ I9 \. e
( s) n, d' R) t+ I/ |' \/ `
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
6 w1 X- e$ t- n) G OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
* l. n, q2 ]& A" Q9 S 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。2 P, b2 M1 _- A `% ~
% U- s0 I7 l) b( T7 M
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
6 u/ N4 P. ?6 ~/ X$ Z0 Z device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te0 {- O$ g# ]4 d9 Q$ Q& o
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
( n. f: Z7 }& g 2、property_contexts:属性安全上下文0 |( c$ C' E) g1 R* c
! t" T7 ?* y! d
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
: X/ e# H( J! G7 h device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
# S: a$ X' y' }3 G6 f device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts/ M& v2 u( F3 _6 t
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):
6 `8 \$ w S4 V% c, } 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限9 V) P: v. j4 s$ M! i
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
6 k. l+ @) L1 ~+ I1 L6 b2 L5 m: ]6 `: @! F: N 3)system_app 有android平台签名和system权限
+ V* B# p) u/ a0 E4 B 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
; C% `. I) I7 Z! K4 L$ v7 \1 r 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 i6 `0 [; j system/sepolicy/private/seapp_contexts' x* c) g% E/ H+ X; d
isSystemServer=true domain=system_server_startup: D. e- J$ B4 R3 g: G7 d
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
% ^- q. |7 C- u1 E2 c7 n" s user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file4 x |! s1 y3 x$ V
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file: u5 j. m; Q" G5 Z
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all & z' W! H& |0 U9 f% j, h
type=radio_data_file
( ]/ F9 J0 ~ c0 h user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file" A8 ?! ?0 m4 J! S" G
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all+ d+ |1 W+ H9 w& f' y0 A7 d) r. V* A
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
/ X5 f0 Q2 H4 F" b user=shared_relro domain=shared_relro
6 u! Q2 ]8 q+ }/ `7 @ K- Y user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
/ K& u ^( g* { user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
T7 l2 X/ E6 |4 X5 o user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
0 B; R4 ~. A3 Y luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all! K* {! W! ~* P' f8 U9 V8 V" U+ O& y
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file ! g5 U, g$ Q8 y
levelFrom=user5 X% Z9 p8 M4 _0 N* t& b) F1 b( G
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
3 F1 H: n* H8 H. Z& Q1 j1 A1 u user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all, [ f# j% |- h# p, x; G
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user3 U& ?! Y1 x" A; h4 A2 N' F
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
, \* o: W# { S1 {3 \& ? user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
+ }0 _2 L8 y; f( M3 T- z user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file # U& W& [/ F/ F
levelFrom=user8 p) ^ b+ p4 G# t
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user' W0 \0 o9 x0 O4 {& h% E" j
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
' |+ G& H( w3 t user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user8 B R) D) x" k' B* h5 c
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
3 n0 O+ n d' [2 a 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。- f5 B6 z: u& u4 ?6 p; z3 _
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
0 b" X- }7 `& |7 b Android.mk6 c, C, N, s" _# ~& V
LOCAL_CERTIFICATE := platform6 D) U! k; z2 i. R
有platform签名,所以seinfo是platform。/ J/ W' b0 p1 ^1 a' x( e" f
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874 X# F( H& x! t+ H
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。0 q) x6 Q; I! [6 N0 B) g
/ \ q+ @8 D8 Z; o2 q% H
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:7 r! y8 s: K/ b) W
console:/ # ps -Z
( w$ l# z( C8 _2 Z0 e6 V9 ? u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait ' A* P5 O$ v& i- `' z# D$ X3 n: d
0 S forlinx.example.app* A+ U* O" ^. m3 c6 z
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
9 e& ^, u7 i' \! J o/ z/ i, R 0 S com.forlinx.changelogo
1 i( ]: v# C C) 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。
2 z% S3 {1 m; g7 j6 Q
/ A' G( I% b7 [. }$ W+ b! s, s' Y$ U# ~$ ], P4 n) E
6 z: G" J E$ I+ s8 D8 w
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 g) j8 w. W D
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:
) B" A [! b5 a1 i device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te& ]+ p3 M- [& e& }( b- k, J
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te4 e8 h. t" a/ K1 x" J& I) f
" u4 k$ g9 I9 ?2 y' J
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
- k2 m" t: C" U' |! i" ]
0 Q3 e. F5 E" V0 N/ Z5 s1 J6 J/ D OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te8 }7 ^/ B) X' N
...
7 z8 X" ]! _; D% b; q" M2 P allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
; m- B0 i S- R3 i8 S, Q allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };; X7 n5 K% y8 v f! ~* c/ ~( f
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
0 F/ g5 ]3 D9 o/ u. Q- m ...! z/ @& \8 H& C& ?- U; l
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
) H3 V! _6 ^7 u$ L T7 T$ [6 b 分析:domains:system_app
$ r5 R* e ]- f types:vendor_shell_exec0 p+ X! a7 T& X! O" \- e2 }
classes:file0 G, q$ c( G( w% o1 \( E8 H
permissions:getattr open read execute execute_no_trans
: ~ \7 C5 C! _6 Q' d 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:
3 J5 o! ]* q, q6 @, K3 @% Y6 Z
7 `9 W$ _ n6 j3 v libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te 9 |# k& M, D9 B1 H' X8 J
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };9 y3 V4 T8 q! k0 w
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te8 n: R$ n+ F+ k" ^# G% U
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };: i& n) M* Y. ]! s" J% g/ n" d
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred% S. y3 V4 I4 }; y. X/ B9 u0 u: }
/ x d8 F' ]2 X4 k9 o
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。6 `! z! I9 K2 g) O4 c
' B% p+ h3 }8 k) @4 h7 _0 @ 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。
9 }. ~6 z% X. T& P2 g- z9 O; X
7 y% r4 K# e) _% b5 ^( { |
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