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飞刀565 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板
" ~& B" [4 y' z; s/ t) o 操作系统:Android10.0
! |: X8 g+ i: J5 L5 e/ M0 u2 ]8 R% ]6 k* t% l( f$ r3 N9 u* ?
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。
' \3 O/ _! R J! I6 M$ N 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。
" }# ~- o6 ]& [8 [ 1 c- }1 b0 l# J! ~8 q
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。
, B9 e9 |2 |4 X 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。" m& c. D( u0 X) o |& d
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。
. B% o; j5 {2 }2 W 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。4 n: ~# Y+ Y: J3 l5 g) e1 F4 ^
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux( h3 g4 Z* g) K2 T- P
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 D* C, P+ v 0 ^, w4 R! k( D/ T: j5 R
, u; a: X8 }1 ?: h% S 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。: {7 ` ^ q5 |' f6 g2 `) 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。# ~, t6 v' S& l4 Z4 N" F3 `" Y
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。5 ~$ D* S" V- ?1 E
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中: T$ F5 L, H2 I5 A7 U' L
0 L3 H( I7 d" d1 h/ ]% Z, n 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。' X c' K8 ]. Y6 S% I) h0 K
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。& [& J" u% ~7 N
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)。
- V- C( l, Z* ] 策略配置源文件 1、external/sepolicy' J% _& f' v) ?1 e( B: d
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
! T! N" P) V& V& B5 W6 Y$ ?
- {2 I! @8 F8 ? q! m7 T. B 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy1 b- {" z/ l4 l, 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。# B5 K! }5 ^. }& g
2 ~/ H" H+ V( k7 @2 m: ? 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:# } t9 m- j4 f4 M& a
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
, j6 a1 V+ y8 Y9 y* Z 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 v% u& T* F7 @$ W& p( Z" A. I v4 L9 W; L) 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:
) p9 ]- `! D3 m2 Z2 K device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
2 N0 u$ `5 r. }) c% d- L: {9 m) M2 z 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文* q9 V/ W5 V/ t/ [
2、property_contexts:属性安全上下文
3 z C; m, C' A+ [8 l q/ @& j% G' Q; Z3 l- u2 Z3 j2 X. 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:; H9 Q) A8 k% I
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts, e' r ~7 `% b0 |9 r
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
0 d: L2 F1 i5 ^# y 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):! |8 x+ ^ s/ O* i# e
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限( x1 J0 O- N& ^ W' H
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限3 I7 H' M1 m- _# o. r; ?% v! N
3)system_app 有android平台签名和system权限& ~" k# g, B1 Y$ E8 D4 D
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
9 o Q! Q$ g2 v% m+ W 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
" E2 G# B( M4 H; ~8 C& D system/sepolicy/private/seapp_contexts
* v( w0 J0 p8 @. k6 Q- U isSystemServer=true domain=system_server_startup1 b; n3 p! [) y0 R# L4 G6 Q
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all% \: D' c4 v U6 F, ~( X* }, X
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file* @. u4 O/ U, G0 k6 G9 U! v! g* t
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
( L) K. ]8 z! r5 P; Y# A" V user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all ! i7 m3 b5 S# Y i I
type=radio_data_file, ^# N q* r$ S P9 a. l2 K
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
2 @) |# d$ @- N user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
& w! z* h1 I3 H) |+ w& z0 P e9 Q user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file/ f8 D7 C6 [4 ]8 b+ U
user=shared_relro domain=shared_relro
7 r7 W2 K0 @; @# t# a user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
, s+ u) M( q9 g/ R8 O4 q2 W user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote0 w7 N9 n9 [* ~9 A; \+ [* X! w; Z0 ^7 m
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
" N+ P- b" B+ `! M3 ]" T luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
3 h; w7 r1 k$ j. f2 t user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file 3 ]% O) E. p5 H8 O. S
levelFrom=user
, ] h3 q& R. N1 }" ~8 X( E user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user+ c0 I2 A( O! m" L1 k* E
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
' N3 }! B9 V5 B o" c user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user; d7 e$ q! c2 y, }" j# P
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all9 Q) b7 v$ v$ Q k
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all9 n2 [% O4 g# F5 |, A0 U& T6 ?
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
8 L# O$ Q* U' w! S3 t. Z levelFrom=user) @9 n0 K5 v0 w/ B2 g# k, x# Y
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
# E+ Z7 y. m5 S+ m: B1 M user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
5 ], E0 u4 v1 ~9 @2 \" D7 `+ M& u user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user+ C* c, Q2 ^1 Q, y
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568 i1 l" |5 C) v! ~0 ^$ ^- M$ Y
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。
, ?) V/ u4 m5 v7 d seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
3 S% x: s$ Z, R! T Android.mk
3 r( Z _0 B# C6 L LOCAL_CERTIFICATE := platform
& m* O) \8 Q$ Z5 R* F* f 有platform签名,所以seinfo是platform。
5 R; H# v& o1 Z LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/1078238742 z( ^ b E- h- }( L' E
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。
( _* I+ }5 q8 `( ]* m: ^8 y
$ e& I( C% h. ~% k3 }8 V9 Q. | 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:2 A# {' U$ q) p( E4 v
console:/ # ps -Z' N( P9 z8 q* j1 v0 d, [3 v
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait 8 @( }# T- o' A0 `& h
0 S forlinx.example.app
% l* y. w% v" b& v3 U& i/ S5 _ u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait . c6 m, c5 G# W$ Z/ X1 p
0 S com.forlinx.changelogo
$ m& S; F5 q& j8 g, w4 N 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。: g! n Y; h. u
. F% x) S3 @0 |8 v8 {. \2 E3 X! l* V0 D
" a+ {, s0 X# a. }# C3 x 4 x4 j% }+ S' b1 A }
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。+ G# ~, R9 ], P! k& W& \% B/ X2 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:
( X4 f' ^7 M# I8 d# y device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
: {& U# S( @8 o4 Z) ~* C" H: N device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
( v1 h4 j, f' i) n3 H$ F1 t) j9 r6 `2 C8 U4 k$ p& @9 n2 ^" [
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:" k' Z5 _$ n1 h- H
+ F5 s3 _+ U% w* c+ Y6 F
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
8 w0 t# v1 D) B# K& {% |. `& a ...
4 m6 x8 A9 p! @% Q; g allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
* R9 g5 `( ~0 u/ y1 G1 g allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };5 j) c5 f! @: @6 f
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };" y) J$ a8 a3 B% }9 W3 w5 u
...0 j) E: d' l( J7 W; d" C/ U3 f' h
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions), e- f+ G2 R6 f) z: h- k* j
分析:domains:system_app; f! }/ h& B+ h) ~2 L0 Q Y. t' [# G
types:vendor_shell_exec4 o* o1 l- C8 m+ e I
classes:file
u# N! ]( o8 i- A i( Z7 @ permissions:getattr open read execute execute_no_trans
# d! N4 P2 f+ D( n1 P$ P) t: ]( v 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:
* a/ a3 A- P* w/ I4 U5 V- F
1 @0 { m$ i- P# u" \8 `4 s libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
/ L. W* }' a# q4 V( w (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
3 z# F: i U- O6 R libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
7 g+ U2 Z! B. z; b, w0 f+ m (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
_7 S1 W8 v% E libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
8 r X5 U! N9 Z0 B( i: O, u9 P) t) ~/ _6 C3 i" 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。
9 b( A/ T X( ?- c1 T @4 U2 A$ X3 n! b& e# s& Y5 Q2 E B% J
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。% T) L( U6 L) @# {, H; _3 ]
& ~% F) |# v' {' q; U! p
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