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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
% ?) y. |8 z; s& l, A3 ]4 c+ e 操作系统:Android10.0
" {: Y, z. ]. z# _" t) L8 R& U" i1 B! P- U; h" M/ ~8 a: X) _3 j
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。: p% y. t) f7 \4 ~3 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。
: a9 N" F+ s' k. X
* a& O1 x; s4 Y 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 s% M4 b6 `0 Z6 C4 v
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。
7 F1 c* T* Y* N6 G2 W. a2 }' | 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。3 Y7 c; z2 a5 _7 g9 n4 ] I! o4 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。# e( w# C. _8 W+ F
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
6 H+ \- G( ?- w) a" O5 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。
9 r' [; B8 F; ]+ C: C3 x8 M; C9 ^4 f6 F
. C( `. h4 f7 N8 ~- i( X& P5 ?) N6 Z3 ^0 H1 V
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。2 |- W0 z' n+ r8 o* Z
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。
! L5 Z4 i8 T# L$ y4 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。
6 m7 G1 P# \" y) i: Q 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
W% G9 H% M$ I, Y
' Z& L2 [" ^5 f+ v) V; O 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。
8 J1 r* e/ f, F) N% {/ u5 w5 ? Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
, l: |* i& x$ F5 A 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)。' A0 W+ B G. P" K) J& X7 z6 D
策略配置源文件 1、external/sepolicy% I; d' W9 R$ c
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改 L8 L' D: ?2 m, U% e
# B- p( G& S5 E; k1 l1 s# e
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy) R# W$ S5 J/ Y; J
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。! S* @, U# r- d- U
8 r# Y/ g g. s/ [: {
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:: e2 e0 y9 R/ B- W
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor& X6 ?1 j1 R9 b% Q
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。- p5 m3 N/ _# ^7 [
' Z6 U8 E4 Z% r) C 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:, p/ R0 m' Z' O7 r' a& f
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
( ^* K2 q+ k# R6 p 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
8 O. M8 N+ S5 i, o 2、property_contexts:属性安全上下文
0 P( S3 `& F; W% n& v0 |* L9 z. E& D5 Q0 y# i
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
! M# `0 Z" A6 W, z A- h# O; z device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
, W5 `, Z. d, S3 q) ~' j device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts6 n! b" C% w9 S7 z
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 n% _7 V$ g s$ e: x0 i 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限2 f$ n- V0 u7 i
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限+ c9 ^5 l7 _, B* J
3)system_app 有android平台签名和system权限+ \* f- G5 I* A9 ?" x0 M' |3 D9 \
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app- t: ]. |- f2 g( O- t+ h
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
# J' _8 x; H/ [" G! k; I" @7 ] system/sepolicy/private/seapp_contexts( g3 f: G+ [( ^6 a
isSystemServer=true domain=system_server_startup
3 R0 ^- o: A7 K1 W: b& W) q/ j( _ user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
5 E6 r6 u/ _6 a user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
' ~ Q4 r, g! X j4 N# V( T user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
" U& d/ M9 t6 r! e user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all 1 D7 P1 c5 Z: U
type=radio_data_file
& G6 B/ |; ]9 k/ D% `, _* q a* W user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
3 ?( F# ?0 u) _! V8 @- _ user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all: z" a. P/ P. k) E# R9 N! o
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file m* g m- @6 E& v F. U
user=shared_relro domain=shared_relro1 E5 X U8 v7 i* x4 b% w" [
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
' e# z/ b- A6 R# f: o; z H user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
6 X6 H4 a6 O7 W( p user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
! \3 P; H& t% F" }: s( i- { luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
1 e1 n$ K# l7 S& Q9 c) j5 u2 K user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file 3 j" ]2 L; _3 P! w9 T# A+ s( W
levelFrom=user
# i6 a b% z* V! @ user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
% T4 O: [; K& T* O! x user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all1 L$ G& S, C7 b/ ]( ^
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user2 I0 u1 |9 Y( S R/ i. ~
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all% P2 c/ I* ]% f/ X3 C0 ]5 @$ d
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all$ b; ?* ?& m4 M' ]
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file 2 m6 D! A5 v$ K% N. V( ^
levelFrom=user
' \; k) S; K1 ]) ]# a" I/ l# M0 r3 j user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
, [! T0 [* i# e% J user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all+ F$ ~0 A1 O9 N" m9 F/ v! y
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user$ x9 Y, |. _3 d; h( `
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568! g8 [6 f. ^% p2 b$ b4 a4 U- 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 z, i z2 F( m' D
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
, z$ J {5 S4 F& K, v9 N) s/ W4 s Android.mk# {) H3 e N9 b( v4 ?8 J
LOCAL_CERTIFICATE := platform
' `9 f/ _: A& D1 f7 l* X 有platform签名,所以seinfo是platform。
( l. Q: R8 O0 g) J LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
, v- y r, Y! T# N0 A+ I7 ~9 A 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。
/ z# n4 v- P/ e+ \* o' W 0 B- m7 E: Q: g6 ^2 ~
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:% `0 M6 ]7 Q$ \( m- x; l3 i
console:/ # ps -Z
3 m, r& P8 q& l) p% q3 a+ ` u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait ; s- P3 ?. F) |. U* ^+ [/ m6 [
0 S forlinx.example.app5 a+ r5 H; l! u
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait : l* _: Q& P4 A! r
0 S com.forlinx.changelogo% O, Z5 j- `1 ]6 Z' W
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。
* \! f* k. e q0 R- }; |
! |. U* a+ M r1 I5 ?$ z) X1 Q. _) j; E+ e
( y* y/ z% ?- O& {
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。/ }; Y& `1 T8 @8 J4 C5 a7 I% v9 N
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:( c2 v) Y/ _0 L. Z: ^+ p
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
" ?0 }6 l3 u, K: O5 ?/ X6 d# d device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
z3 i1 t6 Z3 T! E4 e, ]! X3 t
. p, P6 q0 |1 B4 @' D. @ 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:' H8 P [! B" {/ W2 x1 y/ _
' X# S+ n! B" ~, I
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
" ]! e0 Z# m+ [ @6 M" T [- G ...+ _7 N) A9 @2 r2 k
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
& V6 r9 j9 x" } allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };% f6 `& A: v$ R R) _3 H5 [
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
: x# T7 m4 O: E. J) x( t ...8 E9 X/ z6 N, @: Q# C
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)) A- s! Y z4 M; e/ d
分析:domains:system_app' ~6 z1 p- x1 E. X* v; X
types:vendor_shell_exec
0 t: u5 m* }. H( f, K7 A* r classes:file: e# c5 c5 k7 Z9 Z! U0 y7 W
permissions:getattr open read execute execute_no_trans
& x# h: @7 m; j4 r$ h8 y* o. P6 K 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:! T. e, I* e. { P9 h9 X1 Z
+ p2 F, I: D. t, B7 g, s. t e libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
C& B* _8 g; k! T (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
' E$ o [. ]: K# a4 r libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te0 G! `1 `/ s: ]: T2 |
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };$ i; S0 K1 k3 _ j( E
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
7 y4 V! c) m9 p$ ~) W b
$ A4 p& k6 z3 L- ~ 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。; @& g1 E3 }, |1 [
+ Y! a6 q1 d3 C5 P/ P3 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。' {' d# W/ a% g/ c6 f
2 g; Z! r; Z2 c* H, e7 ]+ I b
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