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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5 Q& Q$ {9 W. ?, ^* ?# A! }, P
操作系统:Android10.05 O7 B, x- T" g4 q6 e$ {
, i8 X( V v$ S
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。6 R g7 R: n7 f2 H! R
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( D6 M4 g+ B% i2 O+ H # e+ c5 r: ~! Y8 r( b5 d* D8 M1 }
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。7 F6 h2 C# K+ M! G. I
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。
9 Y. f, F7 F1 t4 o7 _ 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。$ F: k* h# g. ]
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 C% z5 w: S& a8 M# Q
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux2 K1 t" U! m$ m$ Y
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。
/ ^# O8 B' o* v0 R
* Z6 \% F0 T0 M6 B7 C. M) t7 n* s# r
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。
" P& b- t+ h. ~ 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。% C* I% e. n7 E7 [$ \
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。7 C: {& P+ Y4 @. V2 q3 E
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
, e0 Z9 Z4 s- U7 i0 g3 \; [6 I6 P- K+ H$ o& 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 J6 `/ F7 U4 t1 I& t' T Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。/ ?- L! u# I [% N) p; x 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)。5 `4 z1 `" \8 p) s( L; c8 |: b
策略配置源文件 1、external/sepolicy
! I: b$ `; y/ X2 C& h. M 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
0 n2 H# ? n8 _2 _0 m; s6 L" S3 ]3 R5 Q, t
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
! W/ L; w, t1 z6 o" F4 {" N 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。
# Q1 l& X1 d( H, z. K0 h# j' b1 q1 i$ F: j& f; L' M
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:( i/ j K, w& `$ w0 Z& G. |
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
3 X& {- G+ ^/ h$ @ 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。0 I5 U2 X, Y' z) O! m
, Z& e2 L7 \7 U$ }# n: L& |8 N( 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:2 g9 V2 L. A9 y
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
( o f) v' ?# w! p8 ?1 ] 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
) s) e. I5 o: H3 k8 P9 J3 U 2、property_contexts:属性安全上下文
# T* j% [+ ?2 b# o; @: }$ d# n' W
9 k# f/ E- Y8 f 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:6 n$ s# ]# [9 j+ F+ |4 y7 L( s
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
* k: r- C- n1 A; H d9 |% K* ]8 k device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
8 h2 n! B, X. i 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: w8 q% ~2 M, B! E- z
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
: ^1 I9 |4 @% A& z6 O) i 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
9 V1 F$ m4 l# u 3)system_app 有android平台签名和system权限
/ \: T% s) G' w 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
/ p3 Y' A, Z: C 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0 V3 D( O, O" w) V5 ?6 o/ J
system/sepolicy/private/seapp_contexts
g* F% L6 v; |3 Q isSystemServer=true domain=system_server_startup, y- i* D7 H/ z
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all9 F5 \: x( O2 d7 x* e
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
% C' C3 ?0 J: P user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
; ]3 x( z2 Z0 J8 T+ u+ V+ K4 @! K user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
: z& w5 q3 V" _; W' R4 {' E1 N type=radio_data_file
$ S$ O5 j7 ?. B user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file; o+ b9 a2 P7 v0 l: Z" n/ f- J) u
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all: m+ M |+ i; J3 ^1 f# @3 f9 q
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
3 O0 B/ T& G- i% Q user=shared_relro domain=shared_relro2 r- ?/ U4 [: Y7 M3 |& u9 [8 w' e E
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file B# q& Y6 }3 O5 q! J1 |8 t
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote3 i' [# m, ?4 }! \
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
$ {% r4 H6 o+ x- x& \ luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
4 W& j% t0 M2 g, p user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
7 H% c% d/ \+ I1 r& O levelFrom=user
9 }6 N! \3 @9 [0 [. q6 \3 e user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
) \- P. @6 ~6 _7 {+ } user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
' f% O9 d' D# I/ {4 y1 a user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user4 C w/ q1 p' X) w; Y
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
; F2 e" M$ p* q, Q0 E+ G+ }5 b. K! n user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
* Y! N$ F7 P' Q7 z4 D# c user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file ' @' A- v% T; F
levelFrom=user
6 C8 Z! b0 p" ~. q user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
, n i% S' L' n) d- w. [ [ user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all6 y* Z1 k, h& h T' u9 t- g
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user e' w% |$ {( S% D
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
0 O* r6 T3 V& d/ C* L 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。3 p: l& Y, `' Y$ e( |- ? k j
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
& A/ n2 V* n3 v5 M0 c Android.mk
: y: C# j+ G; X0 a) \ LOCAL_CERTIFICATE := platform, X) F3 m, J9 u9 \2 q2 ^
有platform签名,所以seinfo是platform。* C9 ]4 _( t$ Z, f7 P
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
) [; w) g3 f# M6 |% g 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 Y# x2 h; Y' ~+ }8 V( n 5 G$ ^6 e2 W( V2 T8 z3 @
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
* u# S/ k4 b1 o% o j console:/ # ps -Z
2 ~3 F4 n# o% V C u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait * z8 |8 s% h) p; j( z- X
0 S forlinx.example.app% F2 t/ v. \/ q4 h+ b
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait ( ]; M3 H7 S7 H
0 S com.forlinx.changelogo i$ X+ Q! q' D @/ I# C/ S
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。; J6 V4 P4 W v( M p
# M# m% e9 v7 Q! K h* W
! y) l$ G2 @6 @2 e" \) l) i
% k2 j3 B# i8 U0 ]8 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。
/ j% @' p4 F* l6 @4 j) l/ ` 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:% d4 c8 \1 Y0 h8 ]. j8 ^, X
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te' V% c& f0 R: c X6 W' |
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te1 f6 W# q8 a5 A9 Q& T
+ u% f9 _5 X3 n( p9 e, o 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:3 E# ?$ P+ a1 \ E/ x% e
& b5 I2 h2 t* v- l8 V0 p% P OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te! e' d* g1 W+ i. a7 V
...+ j# w% G K6 D* S2 r
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
- F. d/ x1 g* h6 K allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };- M( k/ \5 L& q: ^9 j# L: D
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };9 b' T' h( i. e+ B3 g# R" S6 j
...( @7 a" u2 I1 e L
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
! E# }6 H) E7 p! W) m 分析:domains:system_app8 w, C2 _' |" f
types:vendor_shell_exec
6 [& |8 {( P: R! R$ {9 E classes:file+ n, f {% g7 U8 y
permissions:getattr open read execute execute_no_trans
9 E; }! Y$ |3 ?) B. x$ y 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:
5 j: o( e1 s! o |& J
9 x! W, Q" c3 }+ @8 l, s' L libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te 5 s8 E! k4 `6 f; k4 Q
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };8 Z3 L* ?/ D7 y- X2 z
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
7 k+ n" ~6 G+ [+ w7 Z (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };7 r& s7 i: g7 |0 j6 r2 J8 H
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
' d# c3 ~& t6 C6 F" y m9 g# x J [( g
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。+ l+ N+ Q7 i7 a7 ~8 ~
# K& W$ v. j( E& v 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。
4 n! Y5 v4 N: N" l- ^9 U
+ Z/ }! ~4 e. |: h7 k' V% d |
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