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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9 q/ b p, f- G% h1 i, P
操作系统:Android10.0
2 v$ _6 H" r! V# U7 m% \
' _" V) H% e8 O! a9 N# |" @ 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。
$ d4 t1 e: o- z" [ 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。' @; s8 Q8 y, f' U- }1 v
. N0 `7 t6 m5 c: H# V# m 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。
0 x% Q% E, p2 M" K& s" y0 j' Y o 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。
2 x+ `* y1 G3 b 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。% o# v; k. D) w/ d# M
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。3 p1 ~& G7 s: b) g M$ M
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux1 |* @( k. R, _0 S+ k; c# w
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。4 l. d) C1 L" Q. u, S0 z
4 w, a g8 @0 g9 R2 M
. G( D; L6 w8 a
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。
, m/ M8 U/ E* L$ i 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。1 |& [2 l& d4 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。# w0 }: K9 b: B) q
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:/ B7 I" A3 X2 d, e
g) N- @/ Z% Q( H# W: p 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。
, c/ M2 _" S+ e" }& D Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
# _ N" |- G2 [+ v 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)。, X. V: {4 i+ f: L! [. c
策略配置源文件 1、external/sepolicy
* x* U1 T# ~9 T; q7 c$ P 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
" O/ x" K2 O3 e7 t7 t4 O& k6 x+ ]) P: ~9 r
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
, \" p9 O* t2 l& E3 E 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。
% A0 J" s/ U" I7 N P
3 ~ x: l) E5 \9 F 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
- n# j' l0 \4 n OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor( [! ~. o6 K& @
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 L& c( G% n. a# O. |
6 o, n- [+ x2 ^; |! 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:: J6 @9 X& T# M. O
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
5 j/ K _$ z+ B# V* v) D! t 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
& C |6 r w0 s3 O. S( ] 2、property_contexts:属性安全上下文
( H9 D8 R9 b1 ^/ T' B7 v: i7 ?/ o0 \
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
* o; {% Q8 Z8 T4 \2 W3 ~ device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts- Y$ J. Y. K$ E6 ~+ z& [
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
' {4 }4 o3 ~/ y- k 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):
0 C: l4 O! b4 h: s 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限1 G; k+ u( ~% H' l, d: X: F
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限5 i* f4 G" Y w
3)system_app 有android平台签名和system权限+ X' S) @3 J/ N4 f8 y3 _6 g
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
' h& r Q0 l2 @' _3 }) j$ a 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
# s4 L2 C6 K ]% |# L system/sepolicy/private/seapp_contexts2 k( ?# _4 t% D9 N& C) P
isSystemServer=true domain=system_server_startup' Y6 @( b9 n( G/ I
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
+ e+ D9 \. B/ @ user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
% c# A% B8 V9 {8 `8 Y0 H) ? user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file6 Q# j( J I0 A. n2 c- H
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
4 P, p- y' x4 g1 O0 Q0 X type=radio_data_file
* t8 A- U1 S' u1 u3 I& H user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file$ |. N( N) z0 u0 O
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
- O1 H; G7 U: {" k4 o$ K$ U user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
: u- Y! J+ L# {3 v user=shared_relro domain=shared_relro
* }; L! ~2 @$ b( l9 U' X0 [ user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
. x* `/ S# Q: d user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote0 u) g2 V9 I4 ]6 U& t- B
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
8 i% i3 {- e6 _; S' h: }$ Q luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all) f( o6 Y2 ^6 C6 m- k
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
/ d8 z; C' d0 C& x levelFrom=user% N' `+ \0 ?9 y5 b0 V
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
* o" {) b& k: B- ?5 n8 [ user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
- g+ p/ o2 |) e- F8 p5 M( \$ E" Q4 W user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
0 _7 o9 R& c7 | user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
6 E9 X+ d- I. N$ D9 r: h8 `0 O0 c4 P6 p user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all" E$ p, R( b! q( F3 W
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file / x) T5 I; M5 G
levelFrom=user2 C4 d% ?4 t9 F8 O% v) m
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
9 F7 k" ?& W$ F/ n) E: t: z user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
+ m6 y9 ^1 w9 ~4 [ user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user" [$ c1 N6 @7 ]) I2 p
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
; D2 w) l; f; h6 y/ X% B 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。
1 c) G% l0 a% f* B ? seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
$ g' F3 V3 B/ `& S/ J0 @2 \0 ? Android.mk
# Q$ W+ J5 f, K LOCAL_CERTIFICATE := platform
9 a& u* h: b4 M* t' n& ?$ E0 d 有platform签名,所以seinfo是platform。
9 A. ~, |) M4 d0 j LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
# U$ Q8 T" o7 G1 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 m& E" D; o+ G8 W5 \3 U
- K$ t$ ^* o6 x! w$ a& `; G- M+ g
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
) x3 V' \9 ? l2 _' h6 a/ X. w console:/ # ps -Z7 a9 t! ^6 l4 K/ V6 f
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait 9 X9 o) Q* `/ W/ R5 D4 ^- }2 t* w& V1 r1 s
0 S forlinx.example.app
0 D/ @$ ?' ~& ]3 n u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait ) ?9 s3 l G3 p* k# o
0 S com.forlinx.changelogo
- s' o3 W/ V3 D8 ~. ^, q 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。
( `2 s& ]. i/ \& J" Y 4 ^9 }8 O7 x6 p: F4 Z5 p+ b) Y
' R0 ?5 B! i' p& o# O# t7 Z' c
) J: u& ~$ \! }6 S' A. y 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。. R0 @$ P& g! ?2 m$ }- ^# B. Z) r
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( w6 R! q; c) x4 `5 W1 C1 ? device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te. U% i# W$ i- ~$ b) J
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
5 j$ u/ A# H9 u4 ~; X5 e" u5 x: v0 I0 D1 o- R! u! v# H
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
' z- {# P2 Q7 i5 \1 I
. \% G7 o& O+ m9 h4 G+ H OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
+ d& z+ b$ R3 y' Q( D0 l) c ...
6 F; M `4 j! W3 u allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };/ a/ p" H0 z5 d5 R' d! F. ^% o
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
) y% ~" m9 ]# B' I7 h allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
& r) t X4 @- y% e# Q5 q ...# z' C7 _5 ^+ j9 P- F
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)" ?+ r5 U1 U7 C+ ?& D: _
分析:domains:system_app8 I+ p. q- V! L; ^
types:vendor_shell_exec
) W6 Q4 a( u+ m classes:file
, k0 E% C/ e8 C4 w3 b+ D9 ` permissions:getattr open read execute execute_no_trans
' I" W: a8 w# j+ I9 P9 o 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:
2 n% `" E4 r( X- m3 I3 q# x1 i q g! v0 V9 G' {1 R
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
7 T5 r+ f+ L2 b# ^: ?# J; @0 \ (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };8 D: Q: a. l. h$ \9 L. L
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te6 l3 Z) Y* K# ]# U. i1 V$ F( ]+ v
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };' A4 S* A/ T1 j& V) Y
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
5 M1 x3 S3 j8 X/ q2 s2 G% U9 Z! \- W" I/ 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。
3 |6 ^$ X6 P% X u& }! B; K' ?7 g: v3 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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3 R2 u3 b' j8 J4 [6 e- Q9 q |
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