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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; l% ^! b$ p4 H9 ]. q
操作系统:Android10.0: ]; D+ h, C" ^! _* t, |7 t
) y( D5 q7 T% w- j9 w 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 [* A) J6 ]( a3 \9 b( m
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。
( N; O' F' c3 K; N1 J, F
4 F6 Q: q1 W5 j+ B6 B# s( ~2 F5 v 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。
) P1 D* D0 p2 d" J4 | _ 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。* v+ h4 b) j" b, \0 W7 x/ a* M, J
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 F3 f9 \8 q% a& Z 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。7 S5 m8 Z6 H" ^2 a) {9 @- y0 ~
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux5 [- r* U% N& k( H& e Z$ r
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。
: u6 A) n* C' x1 \3 @
' M5 @# z4 n$ U8 n: Z# n9 I
' v9 ~ C a6 c0 w 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。/ J3 s/ {$ T8 |
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。
7 I8 D( S5 [* ? 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。
# \- n1 M6 n# \# c" h 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:0 \6 b6 ?/ o( ]! A v/ P' U
3 c7 K( J6 u8 z& 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。; T+ ~! q" E! @" F) }" ]% B
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
* h, A( F( r( R- Z% { 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)。
3 }. w/ L- s/ {7 B! T; f 策略配置源文件 1、external/sepolicy
5 ~1 f9 m, L# B2 B+ ] 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
; U/ u& t/ ]6 m. y* {: r
( R2 x3 E/ E5 Z8 g; H 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
# N- J. y; J. ]' R3 _4 B" t% R 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。: K6 K3 h3 ^$ ^: \8 H
" G! ?9 `: b& c7 a+ D 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
; F8 G# z( {2 P, s; d9 T OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
1 ~" q7 @3 R3 N$ m* D+ g$ [ 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。+ K$ K& j+ m* ?5 X7 p
6 q; `$ F6 [( a+ J8 D 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:0 g r5 b+ w5 }/ ^
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te$ e6 x- P( O/ ~) Q1 m2 M# x A
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文1 J+ P; J+ H4 Q/ L3 r0 M
2、property_contexts:属性安全上下文( c2 P1 h' ]3 h k7 {
) v& B" J. b; k5 {0 C 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:5 L! N/ F- K- E, ^6 u- u
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts, x3 P5 X9 p2 B7 x ]7 r
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts2 g7 S- V, Z4 j+ p) ]
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): F% F/ s7 _/ @$ w3 T
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
" n* H$ v" L! v3 A' ~ 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限 }; ~4 w. O: J2 G( }) b
3)system_app 有android平台签名和system权限4 I5 l4 t' c, a- o: c/ b
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
$ h7 ^' r# h1 }4 I 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; n3 X3 C8 ]# C! g3 Z6 G8 m* U
system/sepolicy/private/seapp_contexts, Q8 B5 }5 \ m7 ^5 r! X. c
isSystemServer=true domain=system_server_startup
+ [ _7 Y! s! \( M5 j$ A2 i; L user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
' g7 N! J" e5 A8 d3 e user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file; K8 t1 \5 I" ?4 O9 l
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
6 c2 M2 v/ I @! n4 o5 K6 V8 l% J user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
5 l# f" c* m' J/ t8 U type=radio_data_file( Y$ W% R) C. G) z% Q$ T7 f
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
: B6 l5 R/ r A: G user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
& U0 @1 @( _1 B0 ?, n; D. d user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file5 q$ _+ ^* W3 t, F6 u& W
user=shared_relro domain=shared_relro
; P+ H- n8 p& f" o9 | K user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
I* F b4 \4 ]) v( ?/ I user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
4 r: e+ a# g0 h# J, F user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al# Y) K+ `' W' ?2 i- I2 X4 p
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
1 O! l5 r" y; \0 a) ~0 Z# q) p user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
% q. p# ~/ T2 M/ I' X levelFrom=user# |- B, r4 ?0 ^% |) j- ]9 h
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user' a& q% D4 ?7 o! ~
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
) j2 i1 K6 ?. e# U3 V( @ user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user% X: F8 V) H9 L5 w, O) a n) n
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all0 F, T8 r: Y5 ^; u0 s L
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all( C: w% v6 Q! i' z* b0 z) @
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
3 J% B1 B* i7 M% q0 W" T levelFrom=user
* `; Q, g- K5 k, u user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user( a# `" m- a' K3 d/ R
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
" n. M4 Y' b ~7 s; D* q8 u user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
# N; }- T; n+ s/ n- k# x user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/815305689 Z, e( W% i. ], E! H
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。
& ~7 z A" M: a# S4 l seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。7 s% o* s, ~3 j' h3 {
Android.mk# E1 Y, U2 C$ c; e
LOCAL_CERTIFICATE := platform
2 t! J5 m# C! f1 [5 o 有platform签名,所以seinfo是platform。
/ ~$ w7 ~+ I2 v# i: }# Z, P- o LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874% L8 `0 B9 i" _* }' ~6 {/ v. n/ Q3 Y
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。
: K. V8 ]" ~0 t0 ~, O
% O- D* ^+ u/ r1 a0 _8 H7 | 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:0 j, L* [) T) @; |! C) A0 [1 [$ s6 e
console:/ # ps -Z* J. D8 O; D% D2 p0 W# E2 J
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
* [* q7 L/ x; q8 a7 y. T' O 0 S forlinx.example.app: J8 @! i( v- m2 g4 }
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
6 P# f+ d& B* E& \ 0 S com.forlinx.changelogo
: K8 U0 h5 B3 E. U* R' \1 F; l* v 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 g8 L& y N4 x' l* i5 @ : L9 S ?% k; Q7 O2 ?
6 f: W! A* `8 [4 T. J, L * V# ~$ m$ q; r B. S
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。# |$ n, P% L( S
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:
9 \/ a/ I$ [2 Z4 l device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te' m; P4 |) L8 U& `6 j" J9 |6 L: A
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te/ ]0 O7 P$ B; V" @' }2 ~; A# R. _
1 D- J {! ^- X8 U
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:9 ]( [+ {" {* n6 k$ e' [# y# d
6 j* Z. i$ n+ D6 i& E% i OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te" x( B. R4 R2 A* {- E
...( Y1 ~( v J3 v0 @+ Y. W
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };- c+ {* p) M# ^3 f9 u
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
9 S9 E# O/ L s allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };6 k2 d) ]( _- @! E
.... t$ D& U& E* I+ w
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)- g7 K, Q# _+ Y& E8 I
分析:domains:system_app8 y# o* c; ?1 Y0 W3 k1 r& V
types:vendor_shell_exec
I% a3 \, a! C5 L5 n+ m classes:file/ [+ I+ ^; D* |7 I
permissions:getattr open read execute execute_no_trans2 p o* l- |! S& T- @( F% S) g5 _
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:. e. s+ B9 `/ @3 K
1 ]0 H8 ^, c' q, I
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
9 B: ~; O4 X& ?) ~' s! w1 n (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
- k7 ^+ ?7 w6 \8 t. o# L libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
3 J/ z' m$ a$ Q5 W. S (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };2 B" r5 m M" J/ t2 r8 Y
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred( R4 E2 z" B; L: O! y9 O( S
6 z6 H5 }2 Q9 p! h' ^
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。
. H; c1 _ X `0 F7 ~2 o4 S9 b! }
" t2 v1 x F& X b; _* 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。5 z$ R8 g2 C; G3 z. q3 q& j+ @
_: r! P" T$ ?( W m1 ~$ O
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