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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 K- a) Y, u 操作系统:Android10.0" }, w" T( R. E2 q8 R+ t4 k
5 o* J4 B4 I7 N9 ^: n- o5 t: o4 b; t
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。) x. O; X8 A& a3 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。$ W* R, E* A- g( l3 M' {
6 p$ V% g1 V2 d8 B i6 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。
/ m1 \9 f- O2 k; T' S/ n Z( l 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。 s4 I. }# X' F8 j+ d; V
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。
/ p6 r9 t/ W3 _# |5 _+ l) w. ] 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。 w& c1 r+ i. C/ W; H
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
# f- f" u2 b) q8 { a: l0 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。
7 [8 m* P5 e2 f( w8 b' \. [ 0 Q" N4 Y9 @ \. E! v
* r$ w6 m( F; o6 E! q8 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。, e; l c- _8 i# m3 G
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。
' O! m& @% ^5 x' k 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。: K4 J$ }9 X# ~* g
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
" T% x( s4 R k8 c( w
8 j" W5 e7 J2 Z) h. \ 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。1 Z& U( }- E% q& s
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
6 ~9 u O% x1 E( l 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)。
: J3 p: q0 J& a( Q) _6 n `( v2 a8 k 策略配置源文件 1、external/sepolicy
. [9 \' |* z' T/ h0 P 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改. \+ A) x7 H7 u: ~) @7 A
q8 s: \, d1 w* [, `% j
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
) g d- H- U7 R0 \) F5 X" C& u 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。
$ n3 E3 V( g+ l) ^5 U0 ?/ P
7 n0 A( y) M& f5 [# G- ]; V3 Z9 V' ~ 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
+ D+ f$ m6 V1 S+ L1 m OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
% k* `( P' O2 g e$ f0 M 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。5 b( w9 c: s" a) j$ i& C
, K8 L, s/ y* r8 Q* a7 w 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 o; Y5 e. j/ L/ a
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te8 d( t3 Z; ]' U9 ]# a( J
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文/ o: e7 S; _. v% j: }' N3 w
2、property_contexts:属性安全上下文
1 ^% B) a% t" S6 k: D4 ]7 Y' F$ t O
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
$ l: z" p" l- s5 ^( m6 S2 J device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts$ k: [9 l0 F) ]) D V) \
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts5 V/ [# K2 R+ r; ?# N' }4 M6 `
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):
" B/ W! s3 {# w 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
+ Z5 }' M; W8 u0 ` E+ p. m3 m0 U4 ~ 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
$ u/ E; B B# b# T3 t( } 3)system_app 有android平台签名和system权限
& }! d9 X* L$ r 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
b. r; ~" f5 Q/ U7 g$ W 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
$ O4 D, K) `( S, @. e system/sepolicy/private/seapp_contexts0 E% Z7 I( F7 c2 o& }: `; ]
isSystemServer=true domain=system_server_startup
" I/ q, P# ], @. V. k, d: ~ user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
- a: J: u! f9 f- O% m( x8 [/ I7 o user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
0 w1 m: v6 T. C$ O user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file# c: x1 i! i- Q2 Z6 t- Z
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
( I; a9 c: A" L type=radio_data_file9 Q; `& V6 p: V2 |! x r
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file4 j$ C$ l, l, I# [! }
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all5 _7 k8 Z* S7 `' C% e- [
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file/ Q# f& c6 g3 b6 K7 l
user=shared_relro domain=shared_relro
. h- B' `7 K$ u: m, \% D+ z7 o. D% t, ? user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file6 o: O& ?) j, C
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
4 x( z8 t& A! r$ L9 E user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
) [9 Q+ x8 o4 N* z* {, y0 v luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all- g* N/ K5 K0 ]4 d
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
& X- Y& I, c; s3 ? levelFrom=user
' f ?7 J/ F5 t9 U7 x, U: K user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
$ s5 f* O# H& g$ r user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all4 N; X: _# k/ L
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user6 H* R) {: e9 C9 W9 r
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all2 b5 }6 _$ C1 D9 _+ N& q
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
9 z+ B* }6 r. a; F2 n6 A user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
) I Q; q; k3 d) p levelFrom=user
: M% X1 n; j- `" r! Z) A' X* Y+ k user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
" Q* Z( e7 ~$ a; G1 P& { user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all; s/ F5 K3 D1 L2 _; p% d
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user# m! o$ ^+ } n. M
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568: X5 D6 ^% W1 d' x; K: Z" 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。
1 k$ \' J# G' x6 \% A% q; g seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。* L! i3 ^# U5 E5 p1 X& D% }) Z8 v$ }
Android.mk* N9 @" q8 L" v! ~; x% e- B0 G( N: O
LOCAL_CERTIFICATE := platform8 v# r' q# v7 I
有platform签名,所以seinfo是platform。
& }2 K' k* H1 J" E5 ? LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874 h) |& ]1 t/ U/ H; r: K6 f6 N
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。/ k7 z6 F2 u Z/ i/ l
! {0 `/ P& M! S0 N! O8 P- O( z 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
- U' t# h0 E- W% w% @* h console:/ # ps -Z
0 }7 e$ p8 Z0 ~7 f! r; G u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
1 w- o' H, W( F" _* v4 X 0 S forlinx.example.app) F4 v2 U, n$ E/ {# ]# A& }& a
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
$ N' t4 M) v. P1 _ f 0 S com.forlinx.changelogo: s- M& P, S* A
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。
, b+ ~) A& Z/ o 2 m! j0 k' {5 p) Y8 w7 Z* g
/ L) ^0 D( d) a# [ . ~+ Q6 D2 I- g2 n9 i
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。0 K& r; u9 ]8 N! F& s5 b
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:
- Q+ E- i v+ V7 h& W* l device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te" `( x7 f1 y& c$ k2 M) z* e! j
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
_4 R' W+ X& G! v8 M4 P, h. k' v: C7 J. _ F
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:: @: b- I! {( d( Z" b! D8 ~
! |' R4 ^3 x7 v( ^- R$ Z2 |
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
% E4 e7 }* _3 s) A L | ...
0 U+ Z8 J" F7 i7 P5 {/ p allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };5 h4 L$ l: G9 |" _4 j- A
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
' e7 C. Z0 [# _. O7 ]& f% G7 { allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
6 l) N% F8 S+ [: R ...* h+ {8 i( ^0 S# t
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)$ r O9 j `8 F- R- {6 p
分析:domains:system_app S( x4 p7 v5 D! _" B2 f6 l0 [
types:vendor_shell_exec
% X3 ?# B2 L& O classes:file; B( X; c( ~1 q" C S5 v: D' U" l
permissions:getattr open read execute execute_no_trans# t! u3 R* Q/ |( a4 v3 I& |6 ]
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:
9 s4 `7 F* t; }( R, l
6 Q5 \, J- D$ U& e/ V' H libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
4 x( U4 \/ m2 Z3 n4 C K% Z (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };2 W/ h# w* A j* P0 L2 x: X2 b
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te! U; Q) w( [; t: u1 r' I1 S
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };+ o" k" ~: h" S/ ]# F+ J* w
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
0 m/ T2 z, v' Y" c$ }: V! b1 E- \4 e' n0 n
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。) |) U7 X1 |+ ^/ g! y9 ]# k; A
' w( D; k) t7 A& r 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。$ e, }5 y2 e* @& ^) V
8 S$ e$ p( H- V, w1 V# v) ]1 L
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