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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" y# A8 }% b/ F3 V- L) n
操作系统:Android10.08 g: M2 v: B# |8 n4 m9 t w4 E
+ _* `% n# x; W0 R. S+ |! m3 ^ 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。
# `+ C% U2 I+ R: y: k7 H H 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。
$ ]6 K6 q2 w, R, m ; z! y5 s* y) O( w; T. f; ~" U
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。& X5 u: O& |2 `0 n
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。
* B( c" a; D- Y. q3 j 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。- `% r7 f; I4 S+ M* J8 g1 e, `9 `% Q1 Z
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, ~# c" B; f7 Q& g# j( O, b
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux0 e1 X$ u+ w" X+ y' d; F
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。/ i4 f+ J5 P3 N2 z4 n. G# s( a
0 B4 w: ^/ D$ l0 p& E5 a
0 X2 o# F6 s7 A( W" I5 Z8 Q9 O( K 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。7 X0 z) y2 m [2 @7 m- s3 h% L4 M$ J
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。
3 `. m0 w# t8 I0 s+ N* C 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 w# d$ D: S. W6 v7 h" K/ k 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
5 [2 j& e) c3 G5 L' q- U3 V
9 B7 j8 S* F% |- l0 H, m" J 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。& j O7 P' P* S, c( [( U
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。% e$ i$ n% C+ u* f. Y V
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)。
3 w) u! b& s; N+ l 策略配置源文件 1、external/sepolicy
1 X) K' P% m6 ^- P. v7 @9 x 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改/ I, e7 E: {" ]+ M# H. S' u
' j8 E! _2 J9 i1 M/ G
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
6 k$ t; Y( d0 p5 s' Z+ R' |1 } 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。
" l- O9 N9 C7 k% y% o: N8 T8 J1 N7 r+ @) z4 S+ g
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:% S# k: M9 k; a* h5 o- H) j: V* K
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor. L8 j. S% a" k8 C6 G5 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。 V7 w% W- z$ F+ \
/ C3 u! e5 |3 o1 \) q1 @) l. X 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
4 j, |9 F( V. T( T0 H/ m device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te7 }6 n9 z! g# `6 F! A* K
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文1 h, R4 }# f0 Z
2、property_contexts:属性安全上下文1 X/ P( _0 E: E" t. x( \( C( G P+ r
! C1 Y9 Q. Z4 {, j
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:9 i2 \3 k9 s0 l3 k3 {
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
. N9 w: _# l% i; P: U( A% P- Y device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts3 D% }8 _! }- o/ }4 i( l- a. z& e
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):
! T' c6 _# U9 a+ B 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限9 Z5 V% B {- R' o; s+ f+ U. _6 o' q
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
( r4 u) c9 |. _1 p 3)system_app 有android平台签名和system权限
% j; K0 d1 M% P7 C! G2 o3 O 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
7 P9 X) Z) N* k2 p 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
9 O# _! r5 _; ?$ l8 C# d. Z! r system/sepolicy/private/seapp_contexts
. y$ U- s% m) V( O isSystemServer=true domain=system_server_startup
9 W- j' g5 t$ ~3 c/ h, i user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all1 `/ m7 Q! A8 P4 u/ H- e( ?! x
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file% W2 S8 J4 H) g/ @
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file- O) g- C6 q$ b+ Z* O
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
+ o# E5 n8 l; N& d type=radio_data_file
6 G/ r" V% S6 C% G% _ user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file/ J/ A, O8 q/ y( u1 [7 w7 i7 }: r
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all1 I$ O+ ]0 c, Q" f
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
" ?7 B# ~- {$ U+ K9 M) m7 M user=shared_relro domain=shared_relro
$ H* J% p! U0 ^4 R" H* U' W9 i5 j user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
) `; A( Y7 p. K, z9 D1 h# w user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote" G' B/ q1 I/ s
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al- ^+ @4 _( E# c: y
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all# U( y* ?9 B) u; R) V& h- E' o
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
+ n$ D' O0 b; }$ H. {5 k9 {$ T. K levelFrom=user3 Y6 s$ s; i4 ]' C. i
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user" M) F, R& L& F0 C5 s
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all; c0 P' ]1 L% H1 X t8 N
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
, h- f K7 q9 e0 w user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
" n _; Q+ x+ R1 y \ X user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
P, b) p# E$ D* j$ q; s user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
0 T9 t- v9 S. [6 D* Y levelFrom=user; @ P$ U6 K# k' d, ]/ H
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
! e; H5 D5 a5 O% }' x user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all2 R. n9 a) h. e/ X, Q1 r
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user7 [9 s3 a% [0 t2 J- m0 L3 ~! ]
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568) V! a0 f1 V* T! E
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。5 g/ f) v0 d. P& y
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
) m, [/ ?, q) l- N Android.mk
7 A5 v1 L+ q* M# B# H. v LOCAL_CERTIFICATE := platform
% u5 C4 A! W8 b 有platform签名,所以seinfo是platform。3 U: j1 i K) k0 Y) e8 O* F
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
8 b z& S1 v, V5 X' y 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。7 e+ X' ~4 J; J' o x
, X/ x9 S4 B) A0 L: F/ g 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
0 W8 g3 ^& a. \' ]8 D6 T9 u console:/ # ps -Z
' M# K+ v$ C, `; _! X7 x9 s4 y$ b u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
# H+ @8 y7 y$ U+ v, Q5 W7 a 0 S forlinx.example.app1 G2 q2 }0 v% G& z
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait . X; s9 u, f O" M
0 S com.forlinx.changelogo7 B7 Q5 B( }' M a* S5 X0 @
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。# ^. S2 ?1 {; V6 [5 f& h
0 K: |4 o$ }' G: h8 s2 Z
. n0 V0 K* G. o' e5 E: I/ ~9 u { - Q! x' {" A$ P
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。, ? I. o7 }8 R! L) q) t* ]
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:
# j7 X! b% Z: ?" p# T device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te7 Q& M# Q( Q1 }" z9 p
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
8 V5 [( D8 Z3 J0 A8 L/ [
6 k' `' @2 \$ w7 [. \ 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
6 m9 Q3 e$ K! p% e5 R) X0 R4 E: k9 d& |8 |
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te% D# N c8 M* U' d7 O/ L
...
6 C- z. Q- g$ p: h$ B: A0 C x allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };: V( d c( m$ g" N
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
. E* o- {3 A: b( {8 t8 o/ i0 v. }; g allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
; \# G4 @9 \2 A# v' ]4 ` ..." ~" ^" Y0 O" u. F. d1 i# P
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions): j! X+ x8 l! j, K3 B
分析:domains:system_app: U7 w3 y; o9 S2 Z% S0 c
types:vendor_shell_exec$ O+ ~$ m, F0 p
classes:file( I* N, y J: X5 q6 o: q
permissions:getattr open read execute execute_no_trans
- u* S% o" W! R& V: R 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:& V/ S& f) L; Z E
# d5 U" r/ n* J/ z% ~
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
* f$ V6 z) c$ E (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
2 b: ?5 X5 {+ @ libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
G4 ?! R1 b8 J/ h+ D5 _ (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
6 Q* c) ~7 }0 n Q3 A1 C. G libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred% g, w3 y- v; U% P
`9 ]( B; T: k& b4 |( 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。
* S! y- X& ^( d6 \" I4 P' z9 B$ b) 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。
4 s$ P" \+ d/ g; {$ Y) f9 Q, b& f+ o- H- W! b7 n4 O+ h
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