- 积分
- 300
贡献1443
飞刀569 FD
注册时间2015-12-21
在线时间50 小时

扫一扫,手机访问本帖 
|
硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板
8 h3 _, q7 K$ d 操作系统:Android10.0/ k% m* O. d: G+ `, _5 ?$ ~
" ]% p/ W5 l' D, E 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。2 S* q- q; w, y# _! L* 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。3 e. ^- y% L C' _: W
& `5 d# S4 Y2 t6 |" m* A
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。) h3 O( P' {5 S
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。$ p A0 O+ K# t1 s9 V. F8 m
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。. h% T, G4 Q7 w
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。
1 U$ n) U+ Y( B 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux5 W P) _- w0 _7 x
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。 a7 y& r; z6 w3 n. k
' k% m& U+ \5 U4 g8 _" O: {6 T
5 _4 h- d( {7 I& A4 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。% Y; p4 N, V% g5 o0 S/ i
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。) g( q* n5 Z& C" V
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。
3 Q9 v) S" [- s! D, d, `+ K 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:. B4 n! V, Z# W+ g
1 T [$ d4 _' y% L 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。
! U) |3 T* l" W' C5 w/ c Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
8 C8 T# H0 I d5 i 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 j% [) W2 i5 L4 _9 o+ d; j 策略配置源文件 1、external/sepolicy
; n" }* M4 [6 \1 e, t$ I1 ^( S 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改# y+ |4 W$ }6 y3 u& P
3 z T) ?6 D l9 I
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy" {7 \: Q }# C: {6 s' A
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。
9 p; r$ t' e5 P8 w5 {; n3 _! ?2 o+ A$ h! {6 } u% h- _
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
% f% A5 ^ ?% L( O! q2 o) l- U OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
- c/ v9 V+ n, J: p( s. T 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。/ f* I3 q7 t2 z# N2 _) f: O
; B% f/ I8 [4 W3 d0 f0 I& ~
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
8 }5 K/ i! M& g: w device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te* ^) E5 o' a: M0 y. S5 ~' `+ Z
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
, B3 b/ P/ Z s, e$ n5 R% z 2、property_contexts:属性安全上下文
. o ?0 _, `- Y& V1 ~6 @0 H6 l, d/ Z) u, z6 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:
: j8 U$ P9 n" ~6 n+ { device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts" X3 P+ ]( E1 V3 T
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
% j. k* Q# I" B 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):+ E) l' d: r% S% A; ]9 U! U
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
/ W. Q7 B9 R* D 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限5 ?7 `8 p! e4 \* ?9 K0 d) D5 f
3)system_app 有android平台签名和system权限" a0 ~0 P6 [. ]" p( D. n
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
7 X# D+ j% y% g# u ~$ w: R) J 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
6 m" O+ j- q/ U system/sepolicy/private/seapp_contexts1 P8 y. h& O1 C4 m
isSystemServer=true domain=system_server_startup& C l% M" Y/ g
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all: D3 e }+ Z: m: q& f. P$ j
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file; j: c0 a- T! u/ Q4 _) I. a
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
2 m% q3 M, j% J# s, K user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
: K% A- B1 `$ C% l0 [7 k" w type=radio_data_file
T: W+ Z8 x1 I I# `% E! _1 G- K3 a user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
. ?- i; i5 Y& u* Z user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
! R5 l. n/ ]+ @# _1 K. Y user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file, B# E9 V9 ?8 W. e& q
user=shared_relro domain=shared_relro
" I8 s' H& l1 a0 W+ b' O2 S7 h2 l user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
' \! j8 t0 `2 S) a2 K user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote: V" m; H7 h$ ?- o" f
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
; l% X( G# W) d' j' u. L; Q luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
5 I9 X; q) |+ M% m4 [) U user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file " b2 W3 B' `; ~+ ]: E
levelFrom=user6 ^2 ^/ _" l/ a; P. B
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
$ h8 L& k7 Q+ M, i% o; _ user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
; j$ J5 ^3 k4 M8 L5 u' a! Y user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
2 K! s0 w( `1 |9 c* S5 l$ z+ T user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
0 e+ `: X2 y- ?$ @% K( l user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all6 N& N, P6 ]0 G: N) ^& o9 J
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
3 }- c- G2 z% t7 ^4 K* O( Q levelFrom=user
2 V c3 |; O B$ Z user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user1 x' Z, x1 B1 B# Y
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
+ G; ~4 z I6 m& }( b7 x user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user u( z9 ~" S$ g$ N2 Y* q4 @
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568& m; l; \' U; u0 {# o! Y) U( F
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。
8 m' Y" |+ m6 {+ F seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
, C% B: R( ]4 P3 a Android.mk+ F9 t3 u& U: t: V- T, y# d
LOCAL_CERTIFICATE := platform1 E% b1 N, l3 e- v! E. k
有platform签名,所以seinfo是platform。
( o* g% m& a9 ?8 r) m9 R LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/1078238741 c0 H/ Z4 U: L+ A0 ]7 l
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。. M# h6 i! t0 q$ i Z
% x4 A1 _5 t A. Z 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:! z' x% }" S, v' E* h5 J
console:/ # ps -Z7 q) b+ W( j1 i2 {
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait 1 A+ A" \( G% l8 K1 |5 s5 I
0 S forlinx.example.app
9 l0 t0 |7 l/ Q* ?# C: `8 J; V u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait + N l' v7 o+ K5 l. B F$ `, G
0 S com.forlinx.changelogo
# c7 d: m7 Q7 g 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。
: d+ M3 o3 N: y W* B+ y; M# S, {8 R
+ [/ B; I7 b6 E$ L
: a# m7 l+ B" a. | b+ D
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。2 m( ~, _4 N' u3 ^* ^- v& 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:
/ T: w P/ X! p0 w' z5 ^! S: Q( \ device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te' u* Q3 Y% E( l4 L$ _. M
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
+ L) Q3 X% v) |6 C$ ~- L9 h' f; S9 o7 H: e' g) g
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:: z: e" n" {/ [" n5 s8 m
; H5 V7 ^7 _7 q, l' T6 B
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te( m7 K3 E- L' A: O
...
+ j: }; k4 s4 @4 J allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
0 g) L/ Q5 |6 o allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
4 i; H8 L" U; E( ^ allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };8 `( n. H' j+ q1 a* o3 E- L2 r
..." M+ }/ X! X: o3 a8 |7 |6 G" e8 h# P9 F
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)4 b" d/ K+ y* g- n k
分析:domains:system_app5 l' L2 p' x# Z. J1 k' Z
types:vendor_shell_exec g, }8 K( l$ H( {! g6 H
classes:file- _1 Z. I' ~7 T0 }. y; {9 N
permissions:getattr open read execute execute_no_trans6 f1 G8 T1 k$ x" A0 k
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:
2 r$ v v$ q/ U4 U# l
7 w: x( G, r) g& D5 D* w libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te - r% h" l! D0 A9 y$ Z2 M( y. I
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };7 L, r" A* g2 e' j: c6 E5 Z
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te1 Q9 s6 \, C& b! H( B
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open }; Y$ G: m+ j! S' r$ `8 g! g9 P# g+ u* {
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
s$ Y; G/ i3 X# x1 {& }9 M! a/ Z- I
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。
' Y* H1 }% H/ w0 z1 V: V' w5 @7 D
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。3 f& Z6 i( G, p: F/ _
$ D8 h' d' O1 h2 Z: t |
|