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飞刀575 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板
8 r, g9 u e- s: y" f$ F& K 操作系统:Android10.0/ e$ a$ r- r- B* L- T$ M. I* s2 f
# l8 \0 m5 _+ K9 O
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。
& v6 }# _7 H$ x% u 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 p1 ~( B$ O Q0 o4 j9 D
9 D& e9 `0 H) O4 w 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。
+ o: u3 K% W) {2 `5 h1 ]* ~! {$ f) Y 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。
, ]+ e2 h) b, u! x5 h1 _+ @ 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。
. O L% l) G- X; O* n2 l3 t# | 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。
: }5 g4 c2 v! V1 l: [" `# n 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
1 x9 i2 ]* m) Z& R, R' h$ j/ _ 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。3 r" } q. a0 e
. y- I& j) X# X Y2 a O7 i8 y& _7 e# P; w, ^! x" K2 n$ H$ w8 r) c
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。# t1 b" I/ i+ `) A
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 N. | o) O, J
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 E' E4 m# s7 S7 e
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:; C. i* @% Z5 I, |$ N4 j+ x4 n
: t2 J. d% z; [, N3 |$ {7 P: e E5 W7 X( N 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。
* }5 b$ M+ c* f/ s Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
. [4 u. d7 {. T7 t& X 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)。, W! A5 F: v* g( s
策略配置源文件 1、external/sepolicy+ P) [& i' y! v; {; J
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
3 k# Z- J( n& V8 G6 }( R
5 H7 F, d( w$ F; i5 g; B 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
, h7 v Y/ v# E* T l 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。
$ z7 _& B1 V* ]- S, u7 N2 J; T/ d1 ?
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
' G; u8 O. o* F: H0 f% H OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
; J; i5 I0 u; U7 b: |' q. m 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。; o4 B' n$ R+ F0 i, p; S
) Z' F- p1 X2 z& F5 {7 [
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:: A0 H; K4 k4 z; i5 A
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
" h' M* I# Z$ a$ X$ N3 ~3 c' } 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
! W& `# d9 E3 E( ]8 l& @2 j! q 2、property_contexts:属性安全上下文# N0 X/ ?, L( ~ o
( n* k$ R' u# ]0 y
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:4 S$ V+ U0 L; \& u- ~" ^/ r
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts1 A/ z+ C( B ]" D
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
. I' k5 T2 } Q7 l 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):
! p6 `: y5 Y! m! Q 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限$ C, c: F9 h6 e! Z& G: B
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
6 \! c# y, d n j/ ~7 Z& C5 n' N- W, h 3)system_app 有android平台签名和system权限
6 u" p5 c- A, g 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
" s, P+ N2 i2 B$ N& U" `8 c 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' U0 K8 P% g' w9 I6 ?9 o
system/sepolicy/private/seapp_contexts
1 |$ G8 Z; w8 k$ g isSystemServer=true domain=system_server_startup
# b' }5 d* b$ m8 u7 M# {2 o, l user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all- T- ~- v {2 J+ L- ?' o
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
; s8 j0 w: X; j) b$ M3 J user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
2 q0 ?* y! B' T7 F; T% f0 f user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
F, Z$ h" Z x$ ` type=radio_data_file& d% _3 _. q1 ]/ U+ L( v
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file( w9 f8 y ]: y" Q. \
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all) w8 |4 i- q: X, M" _
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file: g% I7 J& I4 X- v% S A
user=shared_relro domain=shared_relro# G2 h' h s: v! N+ }& `& k5 q6 a
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
" h: I. `) L. u9 W, D1 m+ o user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote1 s4 C2 ]% y b% @, m# l
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al4 o( X0 N/ K: Z9 _/ J
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
& }- d, V" c7 q5 y" h1 I. y user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
, e& N7 k- N# W( g levelFrom=user
( T, n9 f1 p4 D- S2 s- q user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user- ~0 Q$ l; o& M/ O) J' q# L% M+ Q' u
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
; n& S. N( m2 F: y$ F user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user$ i4 z6 m, U4 x3 c+ A) T
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
+ U- R/ J) o+ k) z. I- r# A; n* B. T user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all6 w6 @+ \" r/ S1 ]3 N1 m
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
' C$ E* g6 t! ], ^ levelFrom=user" @6 l: W) h. X) r# ~& J
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
( m% v2 ^1 l$ B1 \ user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all0 J9 B* L2 Y# _$ i; {
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user( E! `' t {# H2 Q( H* o
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568: _9 y/ A: v- C! f3 H9 r$ L1 _! L; V
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。4 K9 E. S+ G1 U. g: W
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
: a2 h' \' z" f( j2 a4 K, W0 v. V" M V Android.mk" X+ h* m( b6 h4 E1 I5 e
LOCAL_CERTIFICATE := platform
9 r7 s# @2 C) r+ S. m) p! ? 有platform签名,所以seinfo是platform。+ [& W3 N+ ] H* Z0 w2 T
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874* c) t6 u. {* z6 o0 L+ A
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。- ~) g3 o0 }4 M: ^% p* w4 b
' c& s+ d6 b6 Z& c4 o
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
, a, O/ u5 d$ i console:/ # ps -Z
/ H8 {, s9 T" O& n: V* A5 M C% i u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait 7 }! y; O( B8 ~2 I% K; C+ @
0 S forlinx.example.app
# M7 I- s a6 G5 b3 N6 [1 a u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait " ~7 a4 Y- d) o
0 S com.forlinx.changelogo
$ k7 Z* x3 i2 S9 s' t 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 A9 H# B1 x' c- i* v$ w
. w, b+ H- M7 q! T9 s0 j0 U$ t- v% A! p
6 B H" \9 O( T4 ^* ?/ O5 e0 D: C 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。
! P' m2 c) b. X- R6 f 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:
) I! H6 n' p% P* n" o0 X2 r device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te3 R2 |6 |# K' X% c* V
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
! M E: C4 ^' o( |. Q1 ^
1 g/ R! D9 r6 k' n2 W7 T- [9 m: P3 s 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:& T% d9 e6 L: Z/ ~
" E6 J0 _6 s" c$ M+ _
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
$ U. @' ^/ D" P5 _% [ ...; o. ], S7 K( i) r7 {
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };8 x n6 I* u% ]5 p# r2 Q
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
! B* x5 c3 i& V% D allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };& g: k9 K$ V! V, k9 b7 V
...& ]% Q9 H8 c' Q
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
" E+ L: s, `7 D+ k. k 分析:domains:system_app# e$ k8 l# k2 L, w& |
types:vendor_shell_exec! g3 x/ Q7 l' a& T/ M
classes:file# F7 E. _: i% d- p3 q- p* x
permissions:getattr open read execute execute_no_trans5 ~: A8 [. Q( e- y4 ]6 d2 p8 p. n, m3 J
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:
9 X8 C$ ~% @ _& I' j3 K$ L
9 Y8 o M/ ~5 K3 D& q libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
5 i/ `& ^5 V, |7 z- c# x8 G (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };4 s; X- C2 b9 m5 q
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te u/ [% X/ C9 J6 B
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };4 T# c, F$ k1 ~0 _0 H6 V5 O2 l
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred Q3 f, X' v8 r4 M: G9 d
4 z5 F( Y3 A: ~1 P( P, g5 I0 N2 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。
A* D% P3 s+ w3 ^ k8 W4 Z) K" U7 T4 _) o
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。
. @9 b0 [- F* F, E+ ]$ q8 w* B" L1 c' }9 q4 `
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