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飞刀569 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板
" L' o& q! W J9 z0 z 操作系统:Android10.0
8 c4 b K0 Q/ X) K7 _. }" f& P* `5 p Z
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。7 ^: H* o# o) 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。
. ?! ?9 ?/ U% r 2 V. V, ^0 E/ r+ n8 _) C7 T
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。! t8 R! w: s9 D* m
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。
6 w+ E* b. ?5 J3 m2 }9 ^ 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。; |. C* t5 [7 U3 J
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。2 O L) _! A: e& N* v0 D: |% ?% R
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
. P- F. i5 ?# E/ k 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。* e9 G9 r: N! U: q* f8 o
1 A R2 C- P/ a' ^. B! `: z- _2 M8 a0 |! N$ _! z. D R7 q' e! 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。8 F0 F9 ~. o, g1 G; 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。$ D; q2 v/ T4 }1 {" v* z0 ~
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。
; P8 S% f4 C6 M# u1 N/ Q, a* l 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:( R$ K$ {! |1 ~* R/ H. \* [
+ Q0 O! Q+ K0 R, l! E 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。
4 g( J/ |- A# z Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。7 V/ `$ t- _+ E0 q. G
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)。
, H3 w- V) E$ o0 K$ C( k 策略配置源文件 1、external/sepolicy H# Z! `' ~- a* v9 c( x
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改& j7 `! J( F+ c$ ^
5 x" w( h [: H8 a9 z) i: J/ g* j! _ 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
2 ?- r. d1 k* ]) p' B8 x 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。
$ m6 D8 z) ?. a9 D3 X, `/ z
3 ?! H* Q5 M; K2 p& ^; @2 h 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:! G# ^& K3 @* S3 K
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor; y/ G( v7 p6 w$ O! F5 E8 R
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。! K: K' d4 F- a
8 g. F) }) o7 B; w2 ~! D& e
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:% F, a; h) x5 p. I
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
% O Q+ e( L. u8 P 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
, r7 r# }1 Z! t! j 2、property_contexts:属性安全上下文* _7 n9 i* U. x& p
# q# W# M! ]- Q% x" }1 P3 i7 }$ H 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:- _- @6 R* u$ D. k
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
2 z) u: }! f5 L device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
2 l5 q9 f" T" y- X6 u, G9 P 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):
+ S5 [) ]. P+ y7 \2 | c 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限. [0 P. s3 u% L; H! O3 r
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限% U0 Y3 a: k9 @1 @
3)system_app 有android平台签名和system权限
1 Q: C1 U% R9 \$ b1 V: c) e3 g+ _ 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app+ @/ w8 v) j% ~5 y# Y" F8 j; B1 q
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* y& b, s" h- `. Q5 Z7 c
system/sepolicy/private/seapp_contexts! A5 E) |/ {9 b8 ~
isSystemServer=true domain=system_server_startup
* A$ P. n+ k+ g user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all% z" r$ [' ?4 g
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file& B- u u, f- T; h0 r8 y$ p
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
- D9 h2 Y2 F- @, G user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all 7 c. P+ x, Q, I& S2 g7 r
type=radio_data_file
+ a9 Q+ ?0 y" p" A3 L user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file( z7 r. ?6 p' T, o/ o1 J
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all# E3 @6 k- { J
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
. X. B- z% R. o$ [* Z2 g user=shared_relro domain=shared_relro
% F9 U6 G5 y, C: X& H user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
& G" ^2 h! g/ F3 Y5 y! t1 G* n. J user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
( M7 {' l. w2 F2 B) z& \ user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
% R7 J; n2 z d9 U/ ] luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
# {( [5 b% l5 I2 m' H user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
1 \* P, }# v, g# z; t levelFrom=user! q6 O, I9 [4 V7 W1 S E; o
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user1 S, s8 M- b( S6 w
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
8 k* N) p- Q4 r4 b( w user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
: ~* e l. ]3 X7 N+ @+ Q( y user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all2 L0 B- t9 `: Q" {' Y2 B5 g' r
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all2 T8 \; T- b/ i( u$ P2 n0 A9 Q
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
( U) t8 ?( I3 ~/ M s- H1 Q1 K levelFrom=user
( E9 S$ R. x/ I: C& w user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
4 y* k2 ?- _* M user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
% r# {; Z7 W7 b N) e user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
3 B0 ~4 T9 V5 q; |- ] user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568. v8 k, h+ g( T4 O% V- a
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。3 m6 a; e( I7 _* C& J
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
; t* h: m m! v Android.mk
3 N' s5 k# z" ]8 I2 l LOCAL_CERTIFICATE := platform
! x: Z8 I. M* `% O 有platform签名,所以seinfo是platform。
+ L4 X: x! l/ O/ x4 b8 [ LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
8 C+ {% p5 m/ ~8 t% l% i0 M. ?' O 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。6 r$ s" u4 Q/ n" |% R& m
) N2 f& U% b8 L 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:0 s3 U/ X5 v" o0 S& O
console:/ # ps -Z. G" j3 Z/ E* U# L& {3 [
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait ) o- h0 V8 P( S5 q- J
0 S forlinx.example.app
1 V3 n) M8 _! p3 G. \' R u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait 0 O5 C4 G0 G6 t1 ^
0 S com.forlinx.changelogo9 F/ F' ?$ `6 C, i0 P3 v5 y
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 J0 R& Z) _3 ]! O
. _# @/ b: O9 t# o% ], x, L
2 Y7 _4 p* o [- X$ m" c$ {
5 E% U# G R8 R( b8 j; M
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。9 T3 f. K* q# O. O8 G
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:4 y# ~' z- |* ]. |8 b& m- O
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
, @9 _1 V! L0 c( ~" V device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te0 o* [$ l& z* @
& l( E$ f+ ^% `2 K 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:4 V6 P+ R# y; B: Y! |
5 A3 t7 D$ F$ U6 `/ ^
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
& s5 r+ x2 Z. d9 t4 ~6 y ...
& E0 t1 T) A6 h! k allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };$ {( ?+ U& }" ~; X) ]% L2 Z
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };2 E0 } _# @! Q' F" `) f3 A
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
! s- f, G, M1 [ x: j) d ...* Y+ a, b" R/ [
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)0 ~: N- n8 L$ o; _( O
分析:domains:system_app
6 o. A3 C, W# U4 v5 ]6 Y+ m types:vendor_shell_exec
5 ]1 O& t; }/ g classes:file7 O5 ]9 z4 V! V
permissions:getattr open read execute execute_no_trans9 x4 O6 u0 T4 C: v$ N
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:' ~7 u* U3 l9 `( t, v
: M7 N( R, E$ q5 d3 e libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te 9 o2 j* w0 z7 b
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
( e g! ~: r. W) x) i2 v libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
$ m4 H |7 C* G2 [8 f$ A5 q (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };, ~: @9 |4 Z2 @* h1 X. w
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
7 b% l8 }' q1 l- \- G
5 R0 A! t% G' v9 }4 S7 H+ @ 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。
8 ^" Q$ Z' H& s' B
; _- a# E4 u& h0 l3 i' M: u* h: Y 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。
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