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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
# h( f+ S* q4 \ P) v 操作系统:Android10.0! b* |5 w$ V+ z! F
+ i* Y8 q# z j w, v
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。$ K7 f: C& j1 |1 k ], O
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 B) [ [+ B K6 r
& `' x4 g: z* Y6 t% \; w3 J+ f5 m
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。
1 J7 H4 L7 G7 `" V. T 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。
( w x7 D- k& ?2 C, g 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。
: W4 p: e) o# L" [7 [! O. G 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。, k0 \2 T" ~' L6 F6 K* f( y1 N
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux' y X* [+ i. j9 d9 G$ O9 f, j, G" M
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。
$ {# z* V6 B9 D
& ]7 M0 G) N+ q4 i6 e# ~8 T: K9 l0 A1 q( L" o ~. p5 b, u
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。
4 g& {/ p, W; O0 Y2 Z [ 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。- z3 r, t4 @+ N) F, H( f
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。
/ m0 z3 F: a6 }- b9 v 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:( j) v" L; b& i5 \% F
9 F3 V" v9 \) W3 \ 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。
, P* A5 n; A' C+ x Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
$ U/ h3 S7 J, t; p# p, b2 v; c 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)。5 P. `, c6 Z* S3 T* i0 ~: e
策略配置源文件 1、external/sepolicy# h; _9 h% F$ }/ ^* G( ?3 t
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
) C' D" ?! G- I% f7 ?6 u" K% B$ a, t- \8 H" F3 }- W% }
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
+ G* T. ]1 t1 T+ H 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。: F: x* W2 i( U& [0 t
8 C4 k5 {: A+ i/ c- H! P9 j+ X
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:2 p9 I* K% x! H
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor8 A+ c; J. e$ s( Z3 W) I3 B" f
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。/ Y/ m) c ]+ P$ p
" W9 k, ~' ?5 S+ {0 u' }# Z+ [
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:3 ?$ w8 _& z0 B
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
- _/ T* j+ O. c, d 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
5 t. s3 |' C: y$ h 2、property_contexts:属性安全上下文
4 {1 Z p+ l8 Z- I4 Y0 h. u0 [5 T! ]# e6 n' n
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:2 S3 Q/ t8 Z* N
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
7 D' ?) ^% ~+ x" B device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
& u! B' V, i5 @% D4 h* h 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):2 H' q d! p; m( t9 r
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限1 m6 [4 M4 J) J; i3 m u* m( X( y
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
4 T' T0 b3 S6 m9 s* r 3)system_app 有android平台签名和system权限
, [: S! `0 H% b& s; O$ } 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app3 y* a1 m, T; z$ L. ?
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
5 `; O. ^# U* z system/sepolicy/private/seapp_contexts
+ P1 p$ H4 p7 T: ~/ U isSystemServer=true domain=system_server_startup
) j1 |/ _- r3 Q) I3 s) j* A user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all0 A( Q" a7 \4 ^
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file9 g- X& f, F6 ?- D# Q% }8 c; d q
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file3 U' L- v: a3 c- p a
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all / \* ]- s' V' T& k; O5 k3 ^
type=radio_data_file' d' W; g0 u3 s* B1 N9 r
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
# \; {) `! o( z9 w user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all$ Z$ B: O& C/ {! X/ J/ N
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file& x3 a2 Z2 Q' a' o8 o' c
user=shared_relro domain=shared_relro4 C n v; Y5 U/ \. ^) V
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
7 J! G' i! b& \' G/ { user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote7 G" W' i4 y% m/ \4 a
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
" U6 {) R7 @8 z& X! d. z* S. ^ luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
$ ~% O3 p2 k" n2 x6 S, G$ G# P user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file 8 ~( L4 [9 K8 i% `$ D! g! Z
levelFrom=user2 p6 _( [1 V, n) d' X+ h
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user5 d9 s( R; m. l A$ k
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
: c$ Y2 {4 n! s2 y3 g9 M, h9 c' ?* F3 X user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
8 ?* z& O* s# S. k/ C# B2 b$ P user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
9 t% l+ u/ P E D. J8 N, y user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
; B3 {- g) r6 M! p user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file ( a8 M( M# Y: F1 t7 \
levelFrom=user' Q; k7 |/ ~( c+ e+ V
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
8 R8 M5 K) k7 u5 _ K user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
8 {9 {4 H7 W& h# b+ J, C6 d user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user2 L" N# T; [- l' `- x7 ^
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568, J0 d/ t6 Y) v8 o, [2 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。
7 r! _: O% H( p6 V7 X3 i" p seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
: Z4 Z( z# @2 t- @2 H Android.mk
9 h& c- ^5 z Y0 d1 p& W2 I0 M5 h LOCAL_CERTIFICATE := platform4 @& R5 z6 Y' S8 l4 ~
有platform签名,所以seinfo是platform。
6 C1 ?, S) k- c; C LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
& w( L3 A7 m8 `# P. G) j 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。
. J( \- V0 ?( k- ]: c1 J ) [: y& J U4 @9 R' [/ L% m& ~
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:2 O7 _8 I4 v. w( Q6 C) c
console:/ # ps -Z4 h" |- T# H3 m/ a% E
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
5 K" `$ J% U6 H9 F, _& _9 d" \ 0 S forlinx.example.app
( a( f4 L W+ N u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
( C7 y c+ b4 e( l S% J 0 S com.forlinx.changelogo
7 D$ g4 U. |% Y9 M. ` 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。
4 s. J. z3 a& _! q' Q
2 m; J, c* `. h$ _! ]$ g0 R2 B7 @" c1 y
6 m6 l8 A! @2 w5 u) ^ 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。) R$ s" r. k; p0 Q( 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:" B U6 u/ n/ D1 g3 p, I
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
: ~3 A3 m/ V! B" z8 I4 [ device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te' |% n/ y$ n: |3 y1 ]0 D
* ^+ x U3 e, z% {1 a8 ~
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:$ t# W" B E: v7 K& W* W, c
: \& v" [. h; B4 D OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te; n+ b) ]% m$ i! s/ z
...3 N+ y2 C0 X9 X( l
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans }; h& }& M/ T9 f. V7 c0 g
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
6 ?" p! Z' b1 ^. c, [, x allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
% k0 p7 r( I+ j2 W9 s ...6 W' r/ ?- i/ m" ~! p4 L
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)( u& ~; [2 T1 v% }1 a+ Z* c$ J
分析:domains:system_app
+ h/ u J6 ~7 o1 b3 X types:vendor_shell_exec, }- E4 t6 e. P4 y3 A+ W% h6 S
classes:file7 H9 e2 ]! D# Y* g5 b0 {: Q9 c
permissions:getattr open read execute execute_no_trans
$ x( U7 x. ]4 @% [' C" f 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:
% L& k: }& ?& b# A1 q2 C- i
t* R* f8 B+ F libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te - Z" o, M' ]' J
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };% K7 I& c6 i. v) z. z4 V$ Y- `
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
+ r) }2 R/ S: f/ f8 T, \* `2 b (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };- N3 f" Y! m# e9 L7 w! Y
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
+ q+ b5 a' {! t3 }$ j- U* g$ R$ C/ B+ m/ Z$ L9 {& D
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。
; J1 p3 x, {( Z5 c) L& E
P: g [/ V; A0 a+ [8 i 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。6 K) A1 Y2 b/ p
- l/ W# s, D1 V# I- r' @; u6 O. T |
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