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飞刀569 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板% f: l! B- j" h1 F7 Y
操作系统:Android10.0
' _) Y( p8 C: T/ z. u
% A: V1 K& \7 X9 q; G# D 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。, a" \7 O: \& Q w
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。3 T; e! a. B1 r5 [; g4 x
! g1 f" \' d4 b* d! p
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。
, c: x3 M6 L) s/ C- ~ 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。
+ R1 u4 p9 l5 t% m( l4 D4 p 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' S& W" I% L9 I. @; q
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。+ h1 c0 D. d/ U9 X) I- ]$ a
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux' h6 ?* i; |; P$ N
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。( n, Q$ o& z! K/ @* N
+ u+ v5 j! v8 \" _: f% z% S1 Z- ^2 V% P2 ?) U5 _) G0 `& l, P
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。
, f& a, T: a# K% 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。4 d/ s7 q4 ]5 z" p+ n8 Y
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 z1 F! H/ r: A( O 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:. |7 r: g1 x) [
7 P0 J' w5 k4 S/ G/ ]2 {& W6 p( r5 d
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 l' c6 l, u- h Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。0 u" J6 S5 C7 u$ }0 x& F; \
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)。
0 H1 q) _6 w' f' v 策略配置源文件 1、external/sepolicy; [. T; J$ ]' [: z8 X
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
$ X8 Q+ s" l0 A$ }
" ^: S. G& q* x- a' y# A4 f5 ^ 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy/ H. z3 U9 \; o! Y+ U! W8 {
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。
/ o. w' A' R9 j( N' Z! j, i1 Y" {% T0 _" ?) `
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
# }5 P1 [/ x" ~ OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
# N0 G$ e3 s7 A" w, O' b& o 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。! _' S% K, ]% T$ x
' R$ t. @' x4 B7 T- ^ 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下: z+ |- e- `4 Q7 O5 [
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te n& w% B1 X% i& v
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
! F! J7 x0 S- j n" w 2、property_contexts:属性安全上下文3 h, J# y( e& S6 l( _& j
1 C2 i* ^1 h. p; u. ~4 F! l
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:$ e# r/ g$ ?5 x" E3 e! H+ E
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts5 z" t- r$ ^) S# C. h; m
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts; l2 |7 g v4 a" 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):6 [4 c& ]# r& K/ ]3 b
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限6 Z& d+ Q+ k8 j
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
+ y" X7 N" A4 l. i/ U( p0 o6 h( y 3)system_app 有android平台签名和system权限" a6 L" ~( A6 d Z" ~
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app4 @: F" ~9 g+ h! ?, W' p8 `
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' K/ @9 ?# j, F$ T
system/sepolicy/private/seapp_contexts
3 v6 g1 a' N, R; P- |# M9 c1 c isSystemServer=true domain=system_server_startup$ U x; v5 a( K' z2 K& i! @
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all9 v2 C+ m: F! j h6 P8 i
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file6 |! B" G! l7 r7 j, c+ R# ~% b
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
$ Y) Z9 D; e1 s' u4 f user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all 1 i, }2 {. g; T
type=radio_data_file7 R" o& e% s; @0 A
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
7 i, P3 N" R+ { user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all5 |) ?- f4 B0 x7 k( m& m; ^
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
1 F g+ Z7 s) E2 K+ r6 x! d user=shared_relro domain=shared_relro
, E2 v5 R( H' H `5 T) B user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
' f& O, ^3 q1 ~8 J) o- S$ x user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
% X0 F) z% T1 X2 ~ w user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al2 v& [+ L/ S; y- u9 P" Q
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all% T. a- R5 k( o9 V# i' c
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file ! ?" B% Q/ H5 c
levelFrom=user
0 R* G9 j7 P% F/ D. ] user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user6 V. N& ?: Z: j b- l) j+ k
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all( a+ W. k/ r' W* S% B
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user, H5 j( Q! L. f
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
, S$ p# z1 |% k1 U2 @- m7 d3 o user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all8 K5 | ^# L) b& |3 ~1 {
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file - q4 |6 f. \' g0 f6 u$ _" \# b
levelFrom=user( {7 `$ K; G! L8 j, w
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user$ p$ _( k: y8 B3 c4 v
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all8 t2 o8 S( G1 `) Y; r
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
1 ^2 K. W5 u% f) ?' b! ~ n/ j7 W user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
d1 |6 o# b- W2 w' R" W- G/ ` 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。
' R0 ]! x- I% h: Z seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。! ?9 k1 n: C1 A* K1 Y H
Android.mk0 ^5 u, [5 v1 m6 q# A3 O
LOCAL_CERTIFICATE := platform
' q( Q" O+ i- c; [4 X 有platform签名,所以seinfo是platform。5 G6 ~$ o+ V) O2 y9 _- `
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
% E" \5 Z$ h. ] t- L' k 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 \+ h! P+ }3 Z- |' H
/ r0 d$ a- G; ?( d# {* b! ^
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:+ |; V- N7 h V- C9 c% E7 `0 x
console:/ # ps -Z. a4 N, w& _: e
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
* u, V: I$ f Y# ~$ N 0 S forlinx.example.app
2 m; G3 C7 f# O# q" ~ u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
& K+ T5 r- Q- ^7 Y 0 S com.forlinx.changelogo6 N1 D% e% g% l2 S L m7 U
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。0 f, F, g' |" a1 h, c7 Y
2 ]1 A9 A+ c* K) D6 {- N9 B# c8 x( z1 g5 [! r2 R& ^
/ O! @$ A; i U' k 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。& x0 g, [+ [2 @9 l. o* l) r1 ^ J
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:
& A* C- _. h, q0 b device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
: F& g* ?( t2 S0 S$ V/ ~- T device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te, m3 Q. T1 ~. V! `' x* c0 x- w: c
8 Y5 H! C& @2 M- c
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:! M8 `) p& c. j5 b6 a7 m }
% i+ _9 }, z9 i, }
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
4 a4 E" h& A6 Y% y+ i" L' E ...* ^/ J, S$ b4 G' p. {2 V" f
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };' g5 W6 X8 p! [2 V
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };# k( d2 v6 D% v2 o* L
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
/ {1 X! V; _, ^4 \ ...
0 K3 E" R2 K9 ^% i E: R8 y/ v 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
" s: U5 _, i( A7 P 分析:domains:system_app, ^" t& |# L4 d# ?/ I5 L+ Y( B
types:vendor_shell_exec3 ~/ {$ H6 j x {: s+ a1 K
classes:file
2 D) o l8 C( l# q2 Q permissions:getattr open read execute execute_no_trans! G$ ^/ J( N/ |* J! B
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:8 m. X2 L9 e! e7 e; l
% M8 j8 V4 ]- z/ s4 U9 m I
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
2 \3 e, L: R4 N2 `; s9 s( Q (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };. f! O4 M4 D9 W/ p
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
) i2 n9 _3 G* f (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };. T: x/ n. t. i$ c" ]
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred0 K6 A' s3 K1 C+ _' R, n
. X. ?. w8 t' R2 e/ w 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。
! F- _0 z. t3 r0 |. r' c4 d/ x l2 w& h7 ^) X" N/ V, c
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。: I7 }% V& r: `9 t: [$ x% F* e
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