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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
8 F9 j* E4 `5 Z( ?" l* Z0 ~* z 操作系统:Android10.0) I! e4 m6 \: \" ^, R9 S
6 u* b7 V# x, d, k% p+ v- C0 y: L
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。$ R# Q, y& Z8 w7 S3 Y! O" 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。9 B, n6 o: U! \# [' g, `1 r5 {( s
! F' O9 `% `+ Z4 \: d
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。" M; c- } c- }2 Y& k
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 M; }! e0 z8 w/ o3 Y) 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。+ a# r8 T- A% r* ~ O7 m+ l6 @5 e, R
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。
* R/ [; k* F( e4 z m4 q 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
* `8 Q# C6 P# ] 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。
0 V+ w- @3 C! T3 @3 s3 D- V % O2 E& D) D* X4 w4 @1 J* L
0 ?/ X. |9 p5 V+ F 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。
+ m8 j) X5 e. U5 k 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。* ?0 J3 \9 N3 T0 C: z, 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。
9 w/ ?2 N, k, Z; F: q 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
/ A& q: f* {/ }9 u @' S( O8 h' e
% y. N3 o1 r- @ 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 q: q" Q+ e' }3 m* ~
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。% v! K& o+ J7 D) a
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)。1 X5 @7 P }3 C% h) x3 c3 ~
策略配置源文件 1、external/sepolicy' f: A, ]2 _: P) u m
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改 ^' |3 t9 y" Q/ I- ~/ x
! e5 H: i5 I7 }1 O! G
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy& Q# m5 ~$ f2 I/ J. f
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。
! t" Q# ?7 \, E- T( q" H/ k( P; W2 i7 Q1 P- q
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:- J- g* v/ ?$ i
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
. K3 n0 W% a! S" Q% j( F4 ?7 U 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。1 j. {' N2 q" M& J2 o' z
" x+ G$ J3 W, j8 U" e# C' G4 H 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:$ L! j* F" c9 Z* i
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te1 }, ^; O# w) M0 B' j& W0 f2 m& \ ?
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文# y2 g) @6 c9 [+ \9 c' ?) @" ]1 }
2、property_contexts:属性安全上下文- H5 n3 x0 {$ Z: C: J
/ K2 h" [6 \! h+ b
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
* I7 p) L: _8 z. C- g- m$ i" h device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts- r8 ?) W0 D. J
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
' K' g9 L8 n# C8 P/ r$ ?$ |# N 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):
& I- |0 k0 ^3 b, Z) ~, t, W 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限: J7 e+ V7 z6 I! U2 n
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
6 `3 n* _/ i9 u 3)system_app 有android平台签名和system权限
, Z% ^+ x. _8 H# L8 u 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
! |' h* o# N- [5 x0 n, n 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
8 g _; e( v, }) E8 k$ ? system/sepolicy/private/seapp_contexts
2 H! I r9 b- i9 T# h3 j isSystemServer=true domain=system_server_startup- r' N7 ^4 [2 x6 K* g/ z9 G8 f
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all3 h6 D+ V) J4 U' }- C5 p' {( G
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
+ q+ F+ \8 h& o1 ]* C/ K/ i user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file) R7 }4 |$ c7 |4 O3 |
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all 5 |& J" @/ a( Q: K& r7 V
type=radio_data_file
9 A; U! }% ?" c( @2 Y: S user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file) W$ S, x0 X7 W X
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
" {# ?: o4 n$ R0 m d4 ?# [ user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file) ?0 }! T+ t) `, L, k# W
user=shared_relro domain=shared_relro
1 ?& o3 f0 o* y8 M0 j! X( M% } user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file0 [9 \7 E& A6 v/ x
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
& P( N2 O0 l4 w8 @0 Z, `& W) Q user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al# G. k2 J: X9 k5 K' T
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
5 `( m- W m; s( t user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
* j5 n# L9 g! j* [6 l8 E levelFrom=user) J- D: b0 p( X( t
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user: m7 E- F( c( Q& t# B
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all$ x; p7 H! ?9 z6 p9 n7 r2 u
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user# Q- H' C( y, F
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
9 Q }- Y- i* L# N. p: n user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all% S7 b! A% `7 h
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
! H* O% d. [" m9 v5 e n8 Y) s levelFrom=user6 z' K- F2 l3 Q: h7 h# v! l: M
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
* W) a3 G1 ^0 e B( X- s6 C2 C; v U user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all* K" G( | k0 w4 y( ]
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
' M# v, K! c0 g, W1 P8 j: j user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568& w( C/ T# ^; B+ M/ x
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 n* b; h- r7 y) S! K/ x seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。, ]9 m( o; q7 G# f4 h3 x
Android.mk* U: e/ q! ~7 u4 d3 \3 h. M0 G
LOCAL_CERTIFICATE := platform
8 `+ F' _6 g9 t% N 有platform签名,所以seinfo是platform。
A9 `6 v+ z) z% U1 m8 T7 m LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874: J& d/ _3 \8 n5 G l5 L$ Z
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。; J# ]* B( D! _& |& B8 M/ }
1 g$ L7 f k' X5 z$ S _2 A* G
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
# t/ W4 ]% e- B& s0 ^/ _4 g console:/ # ps -Z. N6 [3 c0 \& F5 m8 N( M& J1 w0 j
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait - p6 Q0 A! ^( d. q) V+ X' U
0 S forlinx.example.app; Z- W S) e% M( v, Y
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
5 B/ X! ~. D' [ _, H% o 0 S com.forlinx.changelogo
5 G* ] x6 n" J: l1 F: r 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。
% s6 Q5 y. p I0 ~% T6 q
5 c5 j1 ~7 Q9 D q! d" Y/ y
7 w b( c. d( S
4 q$ E4 x4 [$ p, W2 I+ W 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。
$ v7 ^% q' }! c9 w* |- q" [2 B& U+ ~ 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: L+ D* v( f( K5 {$ ?* f% E
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te6 y8 } m6 m+ w* T
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te1 B/ P. [ _9 P1 h2 C: b$ Q5 U
" s5 C( S# F8 \0 x/ {$ v& ^, @6 [ 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:' o( l/ F* N3 B
8 l7 r" C- v8 R! Z
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te& o( S/ f1 r! f, ~
...$ t1 [) a! |/ a+ y. h6 p
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };: Q7 E k1 D& t4 i
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };/ X* w- W8 _ f6 x8 D k
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };) Y! B6 c- q% ~3 X8 w9 t! [1 o O7 @
...
5 q' A. n2 ^2 f( A2 l9 w; C 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)& ?& {0 U* c7 q% s' w, p
分析:domains:system_app! @1 Z, Y. V" Z5 d
types:vendor_shell_exec F; `4 N, e, @- q+ @0 L2 o& ?) F
classes:file
% ~) v" D( \% F4 f0 n$ Q permissions:getattr open read execute execute_no_trans# O h1 Q: Q& h0 Z9 e
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:
0 N+ M" n. l3 |1 `
5 t* O, \$ _! J' p' J) U' z' Z libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
4 F8 s9 H+ L( N& B7 n! ] (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };/ Q2 y( r$ N; o
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te/ j2 O0 l6 C8 L! R" H3 D. G3 M; A
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
O0 _1 U+ \' @$ K o2 q libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred& T( n/ r% q; {# C
2 ?" [4 ?8 [/ v 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。4 p) f6 U, D5 w6 d8 `
3 E, X9 W" X, j- S$ O9 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。. E; G3 }6 U# l1 u. G3 q
R( E+ z& t5 U9 m; P) G1 y |
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