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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
6 e5 R4 U: P! L& t3 S 操作系统:Android10.01 _, @5 |0 `2 }# ^: ~
8 K2 B- h6 m* E/ {3 Y$ X; r5 v 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。% k# E7 e/ A# h! U# j
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。4 Y0 q4 A/ N8 Y! p2 k& ]2 a
( A+ ~7 h! {( f0 u* t
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。
" ~% Z% p# ]) i! {6 k 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。
- ^5 ?7 [" h; S9 p. A0 }% K0 U) j* 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。+ P# n& b2 ~. C
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。6 d0 C- B1 C1 b, U6 S" t
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
% j! p3 r- r. E% b. } 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。+ ^$ g1 {6 @* Y6 H6 o6 b
* i/ u( V! Y- E- e8 N2 a+ G
, f3 U% H3 q6 f# {0 U [6 d
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。- [* O+ L; C1 S% `8 {# C
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$ V& z9 h1 F/ `" B: F4 V 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。
. t- [. F( ~) T+ ?. V( l" s 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
+ E2 Y+ Z, K3 B6 X4 G6 C& ]5 i4 r* |3 u* u: x# {6 [
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。' {$ j) f9 z/ [2 s2 Z
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。4 T( e: z! ~" g; E: V9 N4 N( F. e
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)。; S3 x' _, ^" f# Z0 B4 n( @
策略配置源文件 1、external/sepolicy
! J' q/ K- A- [/ ?0 w# U+ q& A& \ 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
+ {) R) e: b- q, j0 W, ]6 |* b# y" S" t# Z
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
J& n k) G$ I/ P/ ` 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。
|- h' L( `, T% [6 K) F! i. W! R; Q g$ J6 N y
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:# J2 O) _: }2 K) b$ ~4 A
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
4 ?* j; P/ X) }. z: n 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。
* l5 u v) |9 U c
0 Q+ l* r) H _& I( I, d) d* C$ B 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
" b$ P' C9 X: `$ M+ X7 q1 ^ device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te4 ^) R$ e% y9 h7 {4 A
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文3 F) F5 I3 r: M- b* k% ]6 B
2、property_contexts:属性安全上下文, a% m% [' a% X W3 L; Y
, W- ~1 z) R+ W4 z 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
8 ~6 d$ h b& ]! b! R: `5 E2 u& ` device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts) D D G7 Z C+ j! q; f
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts, J4 C, W3 j3 k7 p, r# S+ B
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):
5 ^+ J0 G& [* T 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限+ Z" C4 `! i% u# c2 X6 V }
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
8 u s t6 x& L0 f 3)system_app 有android平台签名和system权限* w6 T/ b0 E( L! J
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
c2 l G1 F+ b$ A _ d; E 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
" H, V- @. R# b, l2 [ system/sepolicy/private/seapp_contexts$ x0 z9 A& V% A1 y* r' B
isSystemServer=true domain=system_server_startup. T h5 ?8 O5 i( r1 H2 g/ ^" o) z5 Q
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all2 X! h. j: d9 |
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file( p i: S5 @( }2 G
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file) M2 }9 u- _0 P& `* B
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
7 g1 d8 a& x, D# q type=radio_data_file
X) Z1 U- s# @* H: j+ [5 G4 A+ C8 _ user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file7 ?% o1 [3 L, F, y. U1 \
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all! c. Z, J3 t) }
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file/ T, ~2 s- V$ H
user=shared_relro domain=shared_relro+ F8 S5 X8 P) j4 s/ Q
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file" S7 F' a) S4 K& e1 U
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
" N, `% ^" T5 r- U; l8 z: p' I% d user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al" b0 T3 L- e/ a3 R
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all9 { D5 a0 D) d0 ]) X% x
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
' K7 @! m, F. l3 v6 }# v3 E% _, F levelFrom=user
- w" o" \3 b* C. q: F$ J4 n* {% y( H user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user5 H- c1 C2 V3 t+ ~1 B: j% q( l2 s
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all) x* f4 L/ G& ~; B; w6 P' k6 ^, p
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user2 Y$ T/ D2 q/ |' K; n9 N
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all0 b5 ~+ j- {8 B
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all( Z4 E J0 G& P
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
! ^" t+ r( V( k! W0 ]( s1 i levelFrom=user( k3 I1 O- j! h% Y* v
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
* `" I1 w& v6 M( E- p user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all0 T6 o5 z( a1 F- Z4 b' C; B. F' D: t, ?
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
7 {$ x8 g+ r8 E# P user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/815305681 ?% L: F: M* E4 @+ _
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。
# h+ A3 z; \3 v& w: O; e; s seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。2 W2 a; B) p( E4 s7 J
Android.mk7 y/ \2 e# @" I j
LOCAL_CERTIFICATE := platform
: w; `% z/ j3 J7 x0 q 有platform签名,所以seinfo是platform。9 @: T9 a2 K3 F* M
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
$ m8 q% ~4 N. Q- r4 |, ~ 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。9 f# K6 m$ S" h1 h, B! q
$ F4 `0 V" w- C ?. n/ { 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:. p/ p# {$ m! y2 _
console:/ # ps -Z) w$ w) F J) U. a
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
; B- Y9 ^/ f5 l7 i( [ 0 S forlinx.example.app* v, i$ k8 v" R: W# C* @
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait % b+ o. F6 C+ g! A- O, I5 V: X
0 S com.forlinx.changelogo$ R" f2 e8 r8 J' D7 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。( y& ]! {% Z) ?2 u/ o1 Y
9 ]- l& i0 \7 A" ?' h; O4 z
+ m& R. z7 l! W" \( P6 K
+ ^& o& @9 O3 _1 }9 \6 S! L# q com.forlinx.changelogo没有设置UID使用的默认设置,其UID为u0_a62,并且没有设置签名文件,它的domain和type就是untrusted_app。- f3 k, [0 r5 T F; R2 X; A2 f
T507自定义安全策略 以上面两个运行的app来说,我们为这两个APP添加额外的权限,对应的TE配置文件分别就是system_app.te、untrusted_app.te,对应路径为:; P4 I' K, S6 h$ p7 t; [8 C
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te! H. I" c2 j/ L5 g
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
9 | E! l7 f K2 U+ b+ n0 F: e+ o+ y1 _! X7 v
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
2 d8 S6 h" G, D1 X& Q' m8 e4 E$ ^
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te$ D* h, h4 k7 y! q' y
...
8 t7 v/ x' X$ w: W, |1 m$ p allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };. Z' U( W9 d; _8 j2 L
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };+ j4 ?) k0 m: C! t" |
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
0 O8 m: r8 x2 w ...7 S0 E1 G2 ^, D6 j9 p
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)" r0 p2 e! G9 r j/ E7 Z1 }% Z
分析:domains:system_app
, s5 ?8 B: A2 y types:vendor_shell_exec
( G4 A m& t5 u, n classes:file
4 v1 |. x3 d* i+ T a( | permissions:getattr open read execute execute_no_trans
& @: }, n9 S; \- q$ @ neverallow failures 有时我们增加的权限,系统默认的配置是不允许的,比如我们上面给forlinx.example.app增加的执行脚本的权限,报错如下:
* X2 S7 g+ D: c) B {* s' B6 [
* P+ Z: m/ {" r) C. T6 o5 L, N4 r7 { libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
/ V* [* h# a1 O1 u/ f0 d0 i5 g (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };1 u, Z/ l7 G$ b* |
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
3 C) W0 r4 J3 V) E0 a (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
0 f( ]3 O: G& C% B2 w- @ libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred, X5 A5 V7 e- K( W
" v6 o( }! u5 \) n4 C0 y5 f
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。
- A! {3 G& t! ~' h' e
/ o5 N( D s6 P j1 W/ m& Z3 q3 Y 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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