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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
4 V$ w8 \+ F; a. [8 W' n/ R 操作系统:Android10.0. [% o% A! J- q- t/ b/ z- S6 O5 L
$ e2 _: l+ B8 D3 e" p) u$ 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。
9 c1 [# @8 C8 n$ {" T6 q 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。+ H& |3 L, m$ C
5 V" S2 t+ F2 O! m& P
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。% N! F( k) b4 s. V! Z+ W! |
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。% |- e2 w: L2 W" [ {: A5 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。
G" ~1 G# w/ a/ e* v" d. g0 s0 S7 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。
0 S' s" b, r2 G$ R) D3 J. p 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux n' ?6 {9 X& I- i5 V1 R3 v
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。! W$ K7 ^* x7 A/ ?4 a, ~
Q: @& j+ s# j. y
3 d! ^" J" A! h/ z5 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。
4 j1 n3 ~, ?" x7 f) c' W 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。
; A ]& [$ z, h& o0 X 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。* x" h/ a8 E3 ?2 a) U5 w; F. h. z
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:1 w, a: Q' b1 X5 Y- k
% p9 P7 \2 v' w% F5 }2 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。- m6 R; E& u6 U' }
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。9 V! X% G! f5 ]& a4 _3 d8 e# r% 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)。
# C/ ^- v2 z* o C 策略配置源文件 1、external/sepolicy1 X9 G) ~: H7 U
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
" ]6 v: [$ z U+ _3 f
; o# W6 d, z' s0 d U8 a 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
/ v8 p. J% p* `5 x) N) U3 f 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。
3 H4 }, B# c) f: ?. v9 ]9 A
- x0 Z2 }: M+ ~0 o! i 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
# ^/ [/ R" d+ i A N OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
) |) M8 G! I9 y3 ?2 V 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。
/ U1 d2 n( K5 X+ A" p: [ I) D1 S$ B. J
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:9 q' T; |6 |. f, x, Q" L$ I: z& V
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te. f7 `( G1 V, f* p
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文7 z1 ~' |3 S# S
2、property_contexts:属性安全上下文
* q* ?# _' C6 j4 p4 H4 |0 C% ?! T& U2 k% s' r3 J
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
2 Y- J+ s( D% A: c C$ d \/ i: r device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts- [* a2 D7 F3 z
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
1 n! ?7 d2 I$ j1 @ 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):; N6 ^# B: B5 Y
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
5 G/ F1 S( K; s' K) n0 [ 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限8 c7 F3 s" k0 l/ ]
3)system_app 有android平台签名和system权限
, t: `4 x* h2 L 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
: t( Z" B+ [1 Q7 }( \ 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
. T% P- l- C% z2 S7 n+ n+ X; X system/sepolicy/private/seapp_contexts) ]4 V, C2 \- ?7 a
isSystemServer=true domain=system_server_startup O1 p# b1 t5 z7 d, ?
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all" I* V1 W+ I& i0 O& v
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
6 P# m3 C8 G% M; A- y! g4 O) [ ^ user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file4 `. l" Z3 z' h6 o; ^7 s; Q. B/ A
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
$ X- g7 u8 Z- S' U2 y; | type=radio_data_file
4 O9 @! V3 p6 h- u3 G3 D user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
3 l# X" W4 S2 s$ F% V user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
& r& \) J0 T- Q% ?, X user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file5 t+ t% V8 T6 ~6 S8 G; x) X
user=shared_relro domain=shared_relro# H9 b/ e, D4 v0 }
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file9 y# G) n* r! l# ~
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote% `, a' p, f3 L' J O
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al8 Y0 X# A' `2 l0 C
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all7 `% X. N/ ~+ C' s- v2 c1 U
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
- ?+ I. @$ \- Z9 Y- ]2 M levelFrom=user
3 l) t- J& U0 B user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user9 n- U3 W D2 r& v% x! I0 h/ U
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all% [9 F5 K! V" m X& u
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
4 Y, i$ c9 t5 _$ f1 K5 X user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all( E0 u0 r* i! L0 \2 i
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all6 l7 h6 h! r5 R. w9 V/ v0 R
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
: i9 r2 a z/ h4 w8 O1 F levelFrom=user
* U8 j2 I2 o7 C' e user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user f# L$ y( K( A% K& D4 S
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
) I t e& ^" G( h: u u0 m% U user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
7 V9 a$ D) O3 Q: u- ^ user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
& Q1 Z6 j4 R" |( f! [3 ^1 S8 w 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- C0 x9 d9 }5 c seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。6 z4 g( v" y) E# a# O' j
Android.mk! b5 d0 i, f1 B' _, Z9 [/ i% R
LOCAL_CERTIFICATE := platform% \- r* f% f7 `" ]$ A, J3 b2 }
有platform签名,所以seinfo是platform。
' E7 K! k, y( D$ i2 P0 E3 B LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
+ b# y& K! Z( I0 N$ r# D _+ k 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。; g& u2 [) a9 i# N. x! o! h
. J) {( U1 N4 v% J 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
. v# K6 l7 V% [7 L: m& r$ | console:/ # ps -Z1 B& t. o" q Z( ~4 K' p! V9 `
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait / k+ _/ w! R. A9 w. N% {9 u, F
0 S forlinx.example.app
3 n6 v/ r% ^ `4 c- Q u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
5 @& r0 U+ c7 I 0 S com.forlinx.changelogo, R5 E; o1 d* w. x _
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。
1 J- ]. u* ^) ~6 f: a1 N- | , C& t4 @* y( k
! L# U; @/ i! V- y2 y2 B
8 {4 z2 g: d* v, p 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。
/ l3 W/ K; ?7 n; q 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:
6 S# g, w+ G. S" w2 ~( e1 |# a device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
5 |6 u1 R8 ]4 d9 z$ n4 V% h. A) @1 u device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te2 i3 t" D* y3 n& s' Y, E# s
* A- D$ a- W ]( L: r! S) B" Y 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
4 J& F. ]( Y2 R, V5 X& k, L* ^9 C$ Z2 n" ~
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te* o/ p. A; u& u% B9 N
..." [: `9 s$ }& [9 X: c/ M3 Z
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
: z; w5 i$ L' M$ _8 T% L' G allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
* |$ x. D7 L5 A allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };5 K5 ^2 ?& E1 T2 R" A
...
- H6 K' r3 C6 z+ l, t 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)5 X/ t/ g0 C. M+ F! n. t1 U
分析:domains:system_app* |+ g6 r! F) d( n$ s
types:vendor_shell_exec
9 {3 W7 E) |. Y+ a classes:file
& H; w; n( A6 m- j& L permissions:getattr open read execute execute_no_trans
! C8 X( E, A# P 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:
$ r3 T3 L* h x: I+ Y* F0 X9 X* o: C8 q* j2 r3 J/ `
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
A' ~* X! o5 m. M1 b; B (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
3 U/ k8 w2 F: `1 Q libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
9 D4 _$ W0 T8 T% H/ Q5 G+ { (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };! t6 q* k3 j5 ]2 s
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
5 x/ L$ Y/ H0 c2 O( ]
, C" k/ A) p: L! G 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。
1 m; b5 [$ T# y4 n' P2 P% P* E
) P* L& f# i3 U5 L3 ?8 r$ y/ {4 l 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。
' m/ y9 k9 M8 W3 F/ P7 J. H7 p$ A. e6 b# ?/ F, O; `6 |
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