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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2 ]% P" h* Q! e/ e
操作系统:Android10.0
% {4 D6 {2 ?, P3 A, F: l/ F T$ C5 ^0 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。
2 T2 q4 m# n# F 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。2 r% m0 M0 q/ l! a3 y0 {+ u3 Y
2 \' Q* h& ?! g2 ]. x( R' _ F 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。
' m0 C1 F( q/ k. 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。
! h# X+ f% t8 l/ c" m' a 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。
5 u, i% N0 p& a: j 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。
' P6 g. W. M& F X" ^ 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux, Z6 M o( _* H) [/ o
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。6 G% x9 y9 ?; Y1 q1 g7 `
5 C9 o t: }2 L a& z
8 \/ E: x$ }" f+ D( S/ q 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。
9 k* ~* B! C9 m8 g" n" Y2 w% e 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。
& q! p8 K5 G/ c3 n6 [ 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。
' G0 P, Z% ?6 F m9 r2 n+ R4 h! B% Z; M' h 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
3 w4 ~: n$ S- a2 A+ t
* _0 ^9 {( E# c7 n. D* k1 } 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。; L% F6 ?- L! P, g% S# s/ N5 W" G
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
& J8 o: D( B+ v+ Z8 g 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)。
1 O5 V2 q: T0 ]! ?: u$ u 策略配置源文件 1、external/sepolicy
U% R" \* y, ^ 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改7 K! ]* y/ A. f: f: q
( P Q, v2 C# M1 G, q- I8 W. w 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
' B/ Q/ C) h. ~) w" O" N 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。; C, b. M2 C1 d8 i
' ?2 `3 ~/ Q) `
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:2 E5 ?& R$ q( t0 w- O( F
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor+ S6 D9 J; c3 f$ C$ ?8 R& @: W% @; Q6 J
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。. X& d6 B R2 q% z
5 n) I' C2 Z8 n5 W- P1 c: H
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
3 w9 k- B( D* N device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
; x( ^* h _6 U. s) V 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
3 }3 A3 U. o- ?$ ?. S 2、property_contexts:属性安全上下文: b5 s* b5 v: H3 p) s* W
6 K4 o) K: @: d. x- |; S& p% _ 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
" e& u; b- Q) ~/ G device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts0 j2 O5 ?( M% F4 L# ~( c
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
K9 r5 Y. C: N% E 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):
! t$ r" k+ q8 n% K/ o 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
) q8 T6 m' h! M# \ 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
/ o9 F6 W: k, x6 @ 3)system_app 有android平台签名和system权限0 _& f% _% G3 B! e2 x
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
9 x" K2 ~6 G- a! J 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
0 j" G! f: _6 u system/sepolicy/private/seapp_contexts8 o( a" u. C/ Q6 C
isSystemServer=true domain=system_server_startup
8 l! ]) o+ q3 U! I/ h3 Q2 _ user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
* f4 ?: o) |7 T8 o% q6 d user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file: ?5 i% w s* ]6 z
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file7 }/ c5 N# M: R
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all ; X5 \( I/ S( m& i7 |# ?
type=radio_data_file
. e* _/ C( u, e( G user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
! ?" F4 |9 N, S: a user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all: L p" K+ d8 P: X2 ?. J& a6 h
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file" N; F+ M, }/ ^
user=shared_relro domain=shared_relro
) {2 L% ^' j3 Z user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file. q$ e- C! M1 R! }/ B: E9 T; ]
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote! S- D7 g3 m2 }2 U' u
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
5 h) ?6 Y. x K4 o# s luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
5 b. m3 f% g& O$ J1 B: q: K9 M user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file ( s- Z. a! w3 G6 c& ?
levelFrom=user S8 H8 R1 |, N+ t% U: h( I
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user- o' U0 ~5 G c$ c$ G- R* M: _/ F
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all S" Y% E( e# p$ j$ J6 V0 @3 H
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user+ A1 S i+ O3 f1 F0 p
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
( O6 G4 I( h4 u( \3 M! o$ z2 q- w user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all, Z; h1 Z4 } t7 c7 U
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
/ d# F( I* R0 E; i: i levelFrom=user/ O S2 |" k" o. L7 @: D
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user' F$ Z0 r0 q& ]) u1 e! c
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all3 @8 V. L# q4 D4 V3 ~* H
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
! O# X1 ]8 p3 R: n user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568! T5 g( c; K) k, v
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。
/ Y4 S4 i g$ X: A: \& j seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。1 `: A. }9 R0 |" H( i/ V
Android.mk
) i) a; g# B# d) Q/ O$ U: z, [ LOCAL_CERTIFICATE := platform9 s+ Y, T2 i/ E" N
有platform签名,所以seinfo是platform。! Z3 c: r F- M1 S# D
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
* Q. \/ d# z. O6 v6 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。
4 B$ {5 B% q* ~3 v$ J$ j& x. t. F
( d+ X. j! P# Z: E 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
0 f* @6 z( J! x1 Y5 T6 j+ W7 \9 j console:/ # ps -Z6 i( \! T7 M+ g1 V
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
5 x- H* Y [ K1 r 0 S forlinx.example.app, o, E# B( U0 [2 Z7 L2 j" Y( \( y
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait ; E1 s2 \4 X1 ?. b( e+ S0 T
0 S com.forlinx.changelogo+ t, m K" y- j$ ~: s9 t. 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。
% u# X* t' x& d( x3 a0 H3 K9 P4 o
& z. X# y0 k, R$ q# z, }2 w7 C. K9 v0 T
+ v& F1 ], a% l! D) p6 c
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。
6 i4 h; B) |( P1 _4 B6 @ 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:* C" \; h; f/ z
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
* h) ]% ?" J7 u) N/ \0 u device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te# m, L( v, ^* s6 }$ ^
; v! G* j* D+ ^0 V1 }
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
: x- Z% b( ?% Q
: [( N" p* Z. n/ X- @) U OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te& @( y- T' l" _9 ~
...
% W$ R C9 n% d- Q2 B% ~ allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };' O: N. j" P4 Y; y, ?9 U& ?* W
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };1 @3 F0 |$ F F4 `/ x0 a& Y
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };, W8 c; y% v; W& y( X
...) T5 ?/ N9 Q. ?8 c
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)4 b# _: p/ \2 O2 F& x3 e9 X
分析:domains:system_app; d. H J P& G# _1 [
types:vendor_shell_exec
; [3 H* n3 ]. W classes:file2 [- w. g4 W! j
permissions:getattr open read execute execute_no_trans
: ^7 j6 N0 {! k" s. c 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:. S- \7 I/ ]" V% |! c/ O" }! r$ v
# p+ t; U* i/ ~, _' t9 _
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
7 ]3 n) V6 \/ Z, b; v* Y4 C (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };1 T( e! N$ V+ N- k1 V: u
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
( n3 S2 N& C' n2 _% z9 h1 a- F (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
& P+ Q- y8 V3 @2 k0 L3 S libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred( K5 m( Y s# K
3 h8 ~; Y3 O: E/ A& 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。! J* u# ?8 |; W2 a! m
% @8 }% [" b4 J; T) t% l+ u& G+ i 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。
% u# ]3 f, T0 H o7 U, u6 g. ^2 [) \: p+ Y' i2 C
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