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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! j" M- S0 K1 c
操作系统:Android10.0
) t4 s" @: T$ i' @: X( A' P
9 q# M) ^) t+ Z0 N/ f/ N; }3 m 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。
n7 @& e: x+ b- J/ x! C Z 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。$ T2 o1 K5 {2 A+ f+ ^
2 R0 Q5 f0 L; k6 j3 t# }+ Q4 C
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 }0 e' t* _0 Q' D- U9 \5 j
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。) f5 v3 l; [& S8 i
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。, S3 R; N8 m a9 F8 v, J5 U
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。
7 w! n' R, R4 z Y- J 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
3 D' S* X" x9 C+ c; } 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 I4 ^! a
: Z- E8 P6 A9 a8 X6 P
3 C& r! ?2 v- `* p% p5 W+ [ 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。
6 k! _- Y2 `/ K2 Q! e 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。6 ]0 }3 z0 L- S. i, _& b7 r
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。* T7 n9 Z- l) p
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:, p/ K( C0 n! X! i3 ~
5 i& z6 y/ V; X$ i' k9 O
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。, I. ?0 {' U: E
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。/ D7 r" k5 o* J4 |4 T, ^
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)。
' b* D& w" ]1 J$ J; i0 q: ^% b! l 策略配置源文件 1、external/sepolicy
) ]) b+ V) w3 C 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改( C9 @9 }6 x: t" P# L
{$ g0 ^' t) M& E. ?0 f$ S 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy/ E( I# ?1 C; `/ C8 t1 i. ?9 F7 J
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。 x5 F3 P. h- c: Y3 ~; f" L
4 I6 ]+ |8 d/ _0 g+ t* A/ I 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
- N8 k" x6 I& Z$ L# d$ b O OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor6 a1 ?% l5 k2 Y1 K3 c4 D0 W
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。
3 ]9 q# Y" z8 s* O1 O/ }/ M+ ~& Y, j! W# I" w; }" C
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
$ Z1 H- f6 h/ k$ X device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
2 e- a2 o& {8 A5 E C2 b1 j 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
# |4 H4 q% x# e& S 2、property_contexts:属性安全上下文9 }) q3 L1 }. Q* j/ j! R. z0 b. d
( ]# Z0 o* @/ {
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:3 w: o% H+ h8 ~4 |/ V) J9 F
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
, d# v3 p7 x* C2 p device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts9 C9 A1 ^8 j4 x4 F& m4 f1 r
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):- C; z) n- B5 ]) _
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限6 |( ]5 N) p& t5 A! m
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限/ T# z7 E* e) Y1 P$ ]3 H3 A
3)system_app 有android平台签名和system权限5 {. e' ]/ {! T' n+ C: F, i
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
8 k( H3 s; H, N- Z4 ~ 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& J0 u/ X- i- Z4 X! n
system/sepolicy/private/seapp_contexts
7 k/ ^0 s4 d* M( _3 I0 a* Y( E0 m isSystemServer=true domain=system_server_startup' |- v! x. [1 Z+ S
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all# K" Y0 A E* h, w% k+ p
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file9 y, T- r( X% }+ s0 E/ F
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file: l$ |9 S& n- H: L) ]9 d
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all 7 P( z6 Q" Q4 A7 J3 R G' i
type=radio_data_file: D: [, C. r0 R3 \8 \1 V4 W6 C
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file. L- O7 g1 A. m3 R' J, ]6 l# |
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
2 I( [2 Z: S/ d. d! y* [ user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
( [3 B1 i! w6 U6 m$ Q% N' N user=shared_relro domain=shared_relro d1 e0 M& Z% `6 \1 {; U4 b
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file" Z( c# Z3 S8 F" e
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
9 ~3 B% I0 q" ?. w. m/ P/ _# w user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
+ u+ _1 i+ A5 H) T0 {* D luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all. {. {# H9 {' h, _
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file 9 A3 Q" [6 V/ [ h' U! Y
levelFrom=user6 F9 N0 s& p: ?! z' n! F
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user# j; x$ q' i# e8 I. t
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
$ |1 Y: ~- E% x% p4 [: U+ @2 B user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user" D. G- d/ B! V% _# q
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all8 J$ n9 V* t9 e1 E. e
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
, _8 T/ s7 H2 }$ V/ X4 d user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file ) Z6 c2 O( n* }% |4 Z5 N) e
levelFrom=user7 \+ d! _7 m0 q; i* J6 w( f
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
0 M+ j7 y& ]$ c9 s8 ~8 {9 D user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all0 P% c4 u0 S: O# l
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
# |* }% A/ t2 \: }3 B# T' h user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568) l5 |3 ~( {' n) ^
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。& v4 M; M! k* u5 w F
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。. x% ~: p3 ?- |9 j
Android.mk. e4 J# z( W3 e0 e- I' |
LOCAL_CERTIFICATE := platform
4 D4 }2 u6 j5 W/ R+ ? 有platform签名,所以seinfo是platform。8 j W# q; E0 G$ u c/ _
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/1078238746 w0 B$ G7 @' Y9 }* 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。
8 u/ S* y, S; [- t( b+ \ ' U; W6 `. ]/ Y5 h: g# G. N: A
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:5 l; Y5 F* |/ V" K0 ^& u/ U, l
console:/ # ps -Z1 d+ S8 f5 m# W5 `- W6 _2 `* {+ M
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
" l; r- H6 M" y& m o2 N) }3 M 0 S forlinx.example.app
1 e' I: k G9 T2 Y w9 b E- }: ? u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait 1 ^ \5 L9 {) r
0 S com.forlinx.changelogo
/ c% L( q: \1 F6 |8 N+ v 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。
" [* {8 f t5 Q ?/ X, x $ t( z% m; F$ O, n O$ S/ b
& K3 }& Q) d% z% I8 a4 D4 N 3 B; e P8 [+ N; Z1 C+ P0 B% b
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。
+ a9 P3 ~0 [$ n5 s; e 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:1 F0 s) U9 {; w4 X
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te, S2 B3 G1 _! x+ }. ` ~/ h4 i
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
) ~2 M6 W, x9 |; X4 l( V* }2 j# `$ S b4 }7 k8 t1 ]* ~
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:1 h& I. t7 t; S
: K q; ?3 @& `6 C" R
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
. {1 @1 i' G w4 T3 z ...2 t8 L% x3 t) I: C7 k+ M) p g5 b: X
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
8 U7 K; ?$ |& K, p3 l3 J# H0 m allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
/ a" a7 O( ?& g( ?$ r/ W8 D allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
* t' }# w3 d; G* _. y/ \ ...% M2 y5 N( Q0 s
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)( D4 o" Y2 h. u1 H7 x C
分析:domains:system_app
/ }9 W8 k" @. ^1 f1 U1 q e' D) Y types:vendor_shell_exec$ k* c. U% \8 x; g. K1 e
classes:file
8 }9 D4 b8 Q& S9 R; J8 F permissions:getattr open read execute execute_no_trans
) _' Z; R$ J# j5 N/ Q8 P5 z" o0 w 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:
" {) T k6 {& d/ Z/ j3 I( D1 z4 U
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te , A" m# L' v; C, K3 ]$ q, F/ {
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
y3 M R! [7 k0 f! y libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
" m4 j% |* y7 r( _9 ^: g (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
! H& _& d, W$ J1 O4 A, a libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
. f6 C+ g8 {* Z3 X3 l1 w
- K' E/ z: ?9 q" @, q 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。
0 F- K9 ?' ~! V) n2 O
" n! H0 }/ L+ P1 A 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。
, c- @ g6 {! A$ m/ s+ U2 S: g( _ l: g# Y- `6 W
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