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飞刀577 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板
b1 ]6 m# c, T3 L; I2 W 操作系统:Android10.0- U$ F3 w& ]7 S, R! t. w) O
: \ q+ @- o" c, K. Y
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。
5 A* x6 n) a W8 U# n 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。
$ z7 \* y& ^2 {2 }1 w V
3 e( M' K% v* K2 ?, G 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。
5 O- r1 l% \' {8 Q- b 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。" {5 w: o! S, W; b8 [% e0 y
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。+ y0 n2 Z# N, A% ~# P, 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。2 x: w/ Y' f; h! N
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux( P& N/ ^% j ?7 G, Z
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。
7 |* C: u: `3 R& W5 u 1 y- K; f# M/ p. e& E, V W' n, Z/ Q
) \' |2 u) G! t/ J3 @ 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。
* O5 M- O6 J6 ]" f% V/ 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。, X$ y0 o! x8 H& m
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。" L% X8 K# C3 A! ?$ b
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:, b7 B$ b& d. q* C7 ~
& ~( O/ e' T% l2 S7 L4 m% ~ 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。 {0 k3 g4 W" ~
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。, v( U# H4 N* \
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)。, I, H* N# H6 R" y
策略配置源文件 1、external/sepolicy. X v) e- B W% ?
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
7 C$ w0 Y# s% F% \5 I
( o( [7 E! l& h 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
. c1 s; ?" |7 D" B' T& W$ \ 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。
% C2 j" f. g& P; p1 @- R
7 ^2 t' _/ s% T. u# S* k 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
* A) m: h+ s' n5 e8 i: D% k OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor. d& f0 u1 V4 K1 A
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。
# r8 v7 u! |& w5 I5 G1 r" b7 ?
3 d) j( _4 F! g. v* J0 W) N 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
& W% T2 R% p: \$ p device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
) w) y# a( k8 a/ w" ~* ?* H 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
! j4 f0 C0 D; o0 @) \1 N 2、property_contexts:属性安全上下文
+ L- U, i6 X1 C/ `4 X* z1 Z- i7 Q
5 ~5 D5 j8 ~0 U 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:$ D" q# K u6 V
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
. U R8 e9 b2 N* d4 U, Q0 e: E+ d device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts# \- U; W, s2 W0 n# s
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):! O# ]7 c+ M& j' l' c9 s
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限9 A5 o0 d/ I! |; @! A3 v
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限9 V* ~- q8 c- j/ p
3)system_app 有android平台签名和system权限6 w. B# S- T I
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app1 l; A9 u/ L0 y
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6 f1 }" }. [& u' a% j8 V) S
system/sepolicy/private/seapp_contexts) F; q9 S( b' I' K: K
isSystemServer=true domain=system_server_startup. I' f0 [2 ]1 Z
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
% H& D* I. S7 u( Q2 L( R user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
/ C1 W& K6 i9 M. F2 o9 K7 \8 _ user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
. l5 x5 t4 W+ y" D9 J user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
7 a6 [$ C4 K' S8 ]+ a8 S type=radio_data_file% o' A; J6 d- ?; S" p
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file! s/ `" j1 R2 q6 G
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
T' d; f2 p; F+ Q" } user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file) h$ j1 |7 A- m( g' ?! p! g; x
user=shared_relro domain=shared_relro
g0 E% G5 R: Q& l user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
" G, J5 O @0 Y; w v- |( G user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote& Y& X( g w+ [. a/ w
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al; `3 }- x- t( h8 G3 z" X- ~
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
: ]6 H* E& Y `8 Q* j user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
' y& L, ^" _7 [2 [' ^5 \* u levelFrom=user
5 _2 T: d; H$ E& A8 k user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user5 {' F0 A4 m' Z; W
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all+ \! a1 F! H4 u2 f8 S% \
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
# ~. b/ Q. K+ V0 M user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all3 \) }3 u' t, r: Y1 K7 d) B
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all- t; N% O) c' ]3 Q0 T+ N
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file # d3 I. B' I6 U3 e/ x
levelFrom=user& B; r1 p+ q/ a1 G
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user% S6 U0 p# a( o' y# F/ O
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all& d& N/ ~! I/ E1 `5 x7 P& x& m2 F% I
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
9 M, ]. m* v6 K) r! t* S user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
; |. g" S- v8 e" Z' F2 Y6 \3 S3 A 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。$ Y H5 Z9 M. o9 j' R( M
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
. A4 v# g: P$ r v Android.mk6 C" K* g; |5 r, m7 \
LOCAL_CERTIFICATE := platform
# i6 o+ w9 g* W0 M! @1 @' g 有platform签名,所以seinfo是platform。
: V/ z+ v7 z) L3 a5 Z' G p LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874. a8 `. N1 H( P6 s- F
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。
. F' y- b: J7 Z3 K1 p" n
2 }2 [1 B+ a& N2 J8 v# T6 d 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:. B3 e* Q" C3 Z9 F" I
console:/ # ps -Z
" |9 R4 u5 u7 P B W! ~ c* V9 F u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait - m+ Y0 S% E3 }+ D: r( m2 P* q; Y* U5 M
0 S forlinx.example.app6 k" C# M8 S( T: K9 y! V1 x, }
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait 6 g; ]/ R- C0 s+ @2 g. v
0 S com.forlinx.changelogo, }' ], H c. B* p/ H
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 h- N1 S! b6 Q$ u- E
5 L1 @7 R i% r3 }: H! C7 ^/ _% w! p! @0 Y( S/ G) L( b9 O
; x7 h4 Q+ W2 Q* e# J0 F# v# Z 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。+ C! ]: A3 c9 O& w% ~( M
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+ P' A0 {- e% i0 s
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te# o; O# C, m2 i4 v8 `2 Y) p% U( v# F
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
+ |/ m+ x$ {3 S1 Q" r6 k6 \$ R( t8 B
7 e0 N5 e8 h- [" Q5 j7 E/ ` 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
# |' U; i3 o+ V3 X- r4 D6 @
# c$ q8 _$ n/ \/ @) r8 v; m* T OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
2 ^- u( d* Z+ K4 c) ^4 H ...
' _0 m0 g# b1 J' G* d- ?0 D7 F4 c allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };) C/ {7 C2 [) k$ S* e9 f
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans }; k. t% k6 C0 B- n2 K
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
$ {% s+ A7 e) b7 W3 d# L* u ...- [0 [+ Q# ~ e9 C
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions): h* K) P- `5 f5 o
分析:domains:system_app; n$ y. a3 ]3 r4 R
types:vendor_shell_exec: [. c1 A0 c% P) z! O* s2 O9 n
classes:file
4 {. x5 l/ T4 L) C) x8 Z, R permissions:getattr open read execute execute_no_trans3 _3 d" @- \) r8 {# Y2 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:. W. |" A( ]2 J6 e
i- x r& u1 }7 n0 J. P: p5 u
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
- h1 h2 f6 M# Z2 | U; G (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };$ ?7 Y8 t6 G) A2 \! V
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
8 W3 ?! N' `" Q2 o (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };8 P+ e" X3 I5 b$ B
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
7 o: W3 L0 V$ Q* X7 Y
$ e) S4 E$ [" P/ v ~- p1 w0 b 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 ?/ w9 Z" e3 k
' x; O( X' y3 p# X
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。$ r0 d8 Q! ^$ s
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