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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
8 `& B5 c0 F/ u! q- z7 y 操作系统:Android10.0
# k1 g+ w6 ~* ]% g8 `6 C4 T5 r' `* Q# H8 }" t: \( @9 y" f
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。8 ~+ o. M4 F n; Z: T6 e4 p
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。) w# g: X$ ]( z8 J: o% a8 {* R
2 d9 v& n% g5 N# H V4 z- ~, 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 Q: Z* J: k3 Y, _
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。
# I7 C2 f' D! G Y8 I7 Z- Q2 ] 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。$ l! Y# t' F: O8 h6 C3 a* Z* g n
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。
7 k) Z" \: R1 O H 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux. s. p/ [0 ?$ j) b2 t. G
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。
, j; W+ s# s* _. D D8 v: ]5 v ( B# U. e5 | D; e
7 b6 B- N$ B+ S/ [4 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。
! O6 c C. d N9 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。
9 t+ Q7 f w5 y+ _8 S/ d 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。& F) Z/ @, i- ?6 F \+ v
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
) v1 P1 B- M2 b9 ]" b, ~" [
- ~# ^- n; D; b 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。' b! D( e/ ?) n- B
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。, y; U u. o: t3 N' p- g8 o2 z: Y- Y
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)。
4 h: b6 `' d" L" S& `4 U0 @+ x 策略配置源文件 1、external/sepolicy
9 M: A# G( A- q+ ^" d6 u 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
* E' D& G% a/ P! k) H: i5 ^- v
- V& H6 [( I2 b6 r2 g D/ G+ O 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
' ^, W8 y( e3 H `7 Z 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。5 l' b S) T4 N2 m$ x
2 ^4 v5 z* d$ a! I) K; u: n4 H 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
2 p+ G' W: c I$ A OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
& U$ |+ s/ r( T& V+ Z3 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。1 ^; ^: P- t; Q) u5 U
0 L) g- O# @( R. X
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 }" V! y* B! M E: t m1 A3 E device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
) `7 U4 `7 k7 o. }$ w) k" L& D 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文$ }4 [9 m4 P, X2 O% Q( n
2、property_contexts:属性安全上下文
0 i% ` |7 c0 v5 }5 ?5 ^4 W7 {5 Y3 e, j" h
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
6 ~! R/ Z i6 q |9 [5 n P5 p device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
% u: ^( r( h, \: E) n: D* n, H device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts j; g: I }# 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):
( b/ `4 V; P$ e$ F: F 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
+ `7 _& x4 I, D. \8 M 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限2 u$ u/ L: v( ?! h/ u
3)system_app 有android平台签名和system权限! E1 H) `0 f' c f6 H
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app/ d4 u$ _) A7 A6 l% q
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
! l* d, p, t/ _# t1 x system/sepolicy/private/seapp_contexts
/ U# G4 f, {) ?3 x- ]4 i isSystemServer=true domain=system_server_startup3 x$ | ^$ h# o- J& Z5 g& _
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
* R2 N# j& a, O9 K' v7 h user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file& f& a! B/ V. h% u$ \' K9 D0 a
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
n" o9 S# ]) k' U# v+ W user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
% [$ v. Y% U- B% @ type=radio_data_file, T% j1 G. R+ D' N& H
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file' k1 ~" ]: w' ]6 e
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
0 @, l! P% Y/ s. G* _; `; W user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file4 H6 h' l5 x" {7 M+ L4 ~
user=shared_relro domain=shared_relro
3 N0 S% R% e+ h+ P user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file/ Y1 F4 n7 Y5 M+ g B/ o9 K( b
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote1 \( g/ a" c `' @
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
* y: Q5 a8 }6 E; F, T luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all, d% a* ?/ ^9 _* }6 z
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
) O6 E7 ]/ E% X levelFrom=user
' H$ t5 }/ G& [3 L; h user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user2 k- R& p6 ^+ ?) x8 f
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
; V' F! |. K3 {# b3 r0 R J- |0 W. y user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
/ Y7 O/ w$ [1 h& N user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
3 E+ A. W: Y& ]4 N: f user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
6 h' Q* ~, L' u! K" L, L user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file h- W5 l& L' x7 c n
levelFrom=user O; b& G+ H( F
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
1 B( z. L e. n user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all, [ G3 l% ^5 @) ^7 V
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user3 l# k6 V: M- M4 n; Y7 M( Z
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
) ]) r7 S8 K( E- Z 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。+ c7 t/ a- A9 ^7 R1 _
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
, K4 P2 u+ L! |7 k Android.mk1 v! `2 U# \6 ?* N7 S
LOCAL_CERTIFICATE := platform
+ ]4 S. S- g, W, e 有platform签名,所以seinfo是platform。1 A2 [8 c9 u- O+ ?* x+ J7 `
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
$ u" o( k. r% ~( X/ i) I3 X: s3 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。
# `0 v2 f. c# [7 J
Y1 m) W3 l9 y! b- X2 s 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
; y5 { u1 w ] a* V console:/ # ps -Z1 I$ z# A9 X7 `+ x' @
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait P" e1 s+ [" N9 W: ]
0 S forlinx.example.app
" q) p/ `; ^. v* X) N' T. r u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait / \6 L l8 y/ o
0 S com.forlinx.changelogo5 J I5 l% I8 T1 p: N1 z5 o
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。
5 L: g( d6 P/ C c% O9 B , u& x) W% r2 l5 Z
6 ?1 }; d C1 `% M7 e3 Z& w
+ X/ }# o6 z/ q( }" Z- d, i. \7 \$ k
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。
% L, j7 Y }/ f: Y8 [9 M$ `* h 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:4 e6 X4 L$ _0 c! U3 V' w' r7 N
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te `1 z8 u5 y/ _. v; p: E( E
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te% r6 v/ H2 N6 B: m; e
: R9 P2 k/ F8 E6 D. ^) V5 }
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
$ `: D6 _( [0 S! Q
& g. E! M' }8 ~# M0 ~; ]+ o OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te$ z% c3 }. {* W C$ \
...# x$ g1 @; E0 ]9 ~: @
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };8 d3 Q" k7 V6 @% P) D
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };9 K" B* M6 t2 [& X& \
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans }; X, H7 Q3 G3 D! @
...* M1 Y7 L3 }4 W3 O7 X
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
# C% U7 w! r; {0 f0 y) z) d 分析:domains:system_app" v# i8 m: k/ o! |" D( l
types:vendor_shell_exec
# R3 x6 o% q6 l* P8 J, r/ w classes:file4 B0 O7 j- T) s8 v5 L
permissions:getattr open read execute execute_no_trans/ j+ O2 @ R, L4 L0 j
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:& `; x7 y3 C6 S
0 t" y8 M1 ~, u& w libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te / Q* A2 p" H0 s. H9 D* q
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
$ n. K) L, Z9 N5 B. ^ libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
/ Q6 @0 e8 o$ q1 u0 F e q# @2 w (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };6 F$ x' H: D1 K; L7 E# g, G
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred& _: v/ r' h# _; {& q3 S
, I! S r" ?7 D, k# ]
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。
, ^5 w" E e* R: ] ?4 e% _4 D/ g* E [4 ^3 }: f# j6 ~' k
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。 |6 U& b5 U* e( m8 l6 B
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