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飞刀573 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板" s4 Y( s/ F0 o3 J, p" p5 M
操作系统:Android10.0
9 O. S) E; E5 l! ~ p% |7 P0 R% ~ c! 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。
2 _! R4 q. ~+ l 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。: `) z8 M8 Y4 a8 a, y
% ^- P, ^/ g- b2 v7 B8 S 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。
1 v- L: h: H! 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。
, ~$ I' I N! U. k2 f 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。, a$ g4 N; J, r% C; f* E
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 U; I8 j7 `# g/ a 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux' X: L' X0 a8 y; ]4 P6 n, 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。
) W/ e* v, g& A- C. ^
+ c, V V9 w$ c. R- k/ I
$ q! \3 i, Y- R9 U$ H 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。
* [- k. r6 K$ T; ]) f# J( F6 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。9 |' p" z6 p6 {6 p% w
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。
4 K% M. f+ u/ j: s, @% c! r+ a) u 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:& @+ C& W4 p2 M% ^1 `- t* j! Y
0 y* }+ X3 _, q) }8 C
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。
3 D3 W% |2 ]& M) c. ` Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。/ P- G6 U- A( r) E0 J
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)。& I5 M8 A) Z8 d. w! x
策略配置源文件 1、external/sepolicy1 M9 c* t2 t& k# Y3 V
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
6 u$ j, d4 q" i; T0 @ ~. Y3 r r: h7 L/ Z" Q$ h' I
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy* g3 g1 P8 B3 |% n; P
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。. {8 G+ |/ F, q' F! A7 C
& y! w, Z0 F* x( a: E 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
4 P1 C7 T6 X, ? OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor, w! p/ t( Y, Q- W* K3 d
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。, n3 C4 r. R; \2 K! q# p
# d% ^7 ~, ?/ K1 u 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$ T' f, D! Y% p& m0 {( l, P
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
( t$ u: `, {- v# G2 V( O 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
0 u+ I# i5 M( q- F& I2 l 2、property_contexts:属性安全上下文
; |8 K* O7 T, W0 l% {. e. Q2 B
* N7 J( Y% J f1 S 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:' k7 y I! ~! K
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
1 ~5 d1 z5 R/ x/ L4 k3 W% c device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts( h: m$ o( N1 C# P3 `7 R8 r# J
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): A0 t' q0 Y3 o
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
5 H( f; R, p% s' a) g! s 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
1 W5 E6 G, C1 h* L2 Q 3)system_app 有android平台签名和system权限
8 u& @& p9 v6 C! I& A 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app# a* P0 N2 ?/ 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7 v- F3 {) e# Q) r9 G4 z$ q
system/sepolicy/private/seapp_contexts+ m" { s# |' A# ?; O
isSystemServer=true domain=system_server_startup4 T& r3 q3 s/ W, p9 [) l. I: v
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all; W" T& w5 @/ Y- }3 L$ B) K
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
/ c; a& `7 F6 e' z2 P- k user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file& S. d' x @* f6 S9 A+ s' `
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all . u9 m x: @' o) H
type=radio_data_file
j! K" S. H9 s! a+ A% L user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file, n0 [; l* w- V6 K+ Q3 {1 p6 T( J
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
( a. t4 ]' y! Q: m/ z* s$ z user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
8 D. \/ g3 F5 t7 k: k user=shared_relro domain=shared_relro: Q6 p$ @+ D" j9 w
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file$ O5 Y. f" D+ |! B0 E
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
% x$ A, Z- Z9 l/ J user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al+ D# \5 R5 x/ ^; `* {
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all% U, ?& _% x& v' d
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file 5 e. A7 Q' D. a4 K) n) N# f
levelFrom=user5 L0 ]( A; B9 e
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user* ]& B% k. v2 i F$ z1 T! N# w! U; B
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all, {+ G$ S* j1 o3 g4 K3 l+ `
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user% a/ V, v5 s+ v0 L* S
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
' c5 r" ]3 L i) T, h user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
, O- r( {1 W9 P2 @ user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
: e1 ~; }$ ]; T1 o# z, I levelFrom=user
! I9 Z R' y7 J% Q; R' N& Z. b user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
. X6 e! L0 ^' M4 O& Y; I user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all) c5 R! q7 p0 u0 G( t; Y U
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user, D" p- d7 W5 G; M
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/815305683 _$ F; c2 o4 X3 J" v* d: s9 H' y! J
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。) s6 `" c# f8 P( G' B6 u$ M. g/ x( s2 G
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
9 R& _& m6 }, d/ `4 w' N Android.mk
8 t. [8 z6 i- t; c LOCAL_CERTIFICATE := platform% [) f, z8 `) t; p5 _
有platform签名,所以seinfo是platform。$ ]' J; A3 Y3 }" L# w+ B5 z
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
: S& Z3 I' H& E8 ~3 |* W 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。5 w; ^: Q5 ~& U6 |1 ~9 H
]& b& W, c7 k6 j) v+ h) l 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
9 ~) P) c- j( A( j, Y console:/ # ps -Z
4 y& n' p8 K& S# [( o2 a$ } u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait 9 x- _; A f* o8 G# m7 o
0 S forlinx.example.app
5 ?' S+ Y% J8 i6 h8 e u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait |8 [7 a7 O! B1 S- q6 O3 i3 `
0 S com.forlinx.changelogo& g* E0 J9 C& z# O% G
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。8 H+ `, h- ]' Q8 u) r* V
/ E7 b* a# u# f I4 T S
; }6 U! d; R( x g4 }7 I; a/ g" D
/ u; G2 O; p: M& a1 y% T 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。8 N$ z5 F. v H. p9 J0 q4 g
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:$ k2 T" f( ]1 e x1 L; B3 g
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te! d9 _& b' F! f) Q4 q u0 w$ f
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
; ]& Z5 Y& b% K$ k$ c
: v5 P0 r+ s8 O9 O, i/ C% X 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:( K( ~& A9 T" Z7 E7 t1 Q+ S/ s4 M
# S% B% B1 }& {# }7 n OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
: p- r9 w6 [# { ...8 D7 _! k9 I, e" A! I) l0 W( i6 c0 {0 d
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };) P \( B: c; G6 s
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };+ U" q* ^4 Q) i7 k4 A) n+ n
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };! F8 b9 L( N$ g J3 t3 K2 s( k1 c
...; z. s* l$ x' t& r& A& m
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)9 X7 s, n, S5 l+ }! G
分析:domains:system_app
; g, M' X2 W; u# f) F; k: j$ ]3 M- f types:vendor_shell_exec
' o- e p* Q+ k l% s* m classes:file" ~% `# X. ?/ j/ b1 k
permissions:getattr open read execute execute_no_trans" v; z2 P- y5 T. v9 g. i" m0 u" _5 `+ ]7 T
neverallow failures 有时我们增加的权限,系统默认的配置是不允许的,比如我们上面给forlinx.example.app增加的执行脚本的权限,报错如下:6 w8 b5 w9 W2 a4 v
. Y6 O# a2 d7 z' ?# ? libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te 4 j4 q$ c6 g! J, {/ O6 Q3 E- u
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
5 J4 M: E9 \) J. ?8 q; o' W libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te" z+ T* X: b( v n2 R' G T
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };+ l o9 u. n1 _$ ^
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred1 p1 c) j$ A, e5 l* f" Y
6 b' T v3 x" P
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。
* Y7 O" `, \+ y% K8 [# c' U' x# W3 U: _5 ?6 q
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。 C T: P- m6 C0 i" V8 R! [2 J" ]
4 ^. m5 K5 e0 s( T/ b. \/ L
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