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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! G& @, ?6 q E# q# F( C 操作系统:Android10.03 n& e# t& }3 ^: G, n# a
+ b% P7 q: y2 J8 E" L1 \% [* Q 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。$ f" { ]- g" _5 v0 r
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。8 t, }6 M. S" D s
0 X* f; w% C! u8 F# f2 s' ~ 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。6 x' j- ]/ o/ m. x
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。
$ z: a8 e! F* g: q& D, n* \4 A- t 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。+ z0 J6 p. O1 K. H& T" H
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) z5 @. [) b) t: K/ s9 N7 t Q% |3 O 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux& l3 g: S c+ D7 b
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。# |+ u. p( U5 h! n l# \; ]" ^ Z
8 V( _' s- w: J5 u q" P
/ \2 H! {) Y5 L/ P8 y 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 ?/ @4 ?% m7 C2 d8 B+ 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。
" U. D: K* q7 q; D 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。- ~& k ]) E, z3 ]
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
+ j8 H; h+ G6 g* |, i' M6 ^, o- x; K. P; }* T/ p
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。
& O! B; _6 O, I9 b e3 g- z3 F0 q Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
3 M i$ v- e2 i+ l& U6 l 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 D H: f4 x6 n& y( A 策略配置源文件 1、external/sepolicy6 C5 j9 d7 J2 u9 y* A7 p
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
" p! O8 I/ h) M
1 A5 H' }+ b% P# {# D 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
$ w4 ^) f0 ~2 ^& ~: b* p 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。
6 l; \! y1 B" i( q4 ]/ r' t- u4 ]$ w
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
% q# h- o4 H, X1 O K OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor- z0 K+ f) e( 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。6 @0 \7 B5 Y* \9 d+ }- H$ k
7 J# a o* u$ }0 n
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:& ]$ J8 ]! {6 C! i; I* B
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
6 M. a7 t% K( N E0 g 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文% `% P; Q2 W- s: ~9 j
2、property_contexts:属性安全上下文 g2 l& J2 g) v5 k, {0 C1 Q
; L6 P }' a4 @9 e2 { 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:- Z: w! x5 n, Q. g6 w l0 b
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
1 m" I7 r1 y, O device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts. ^3 q: t# G. n; i
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):6 Y6 `9 u5 X, ?8 c" V7 b( q
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
* A# ?$ a5 D. L9 r% H: } 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限8 S# X! |1 H) W
3)system_app 有android平台签名和system权限5 v/ `+ M7 L6 L. J% e0 a
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app* B" r' X* ?3 p2 R
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
u o2 R% W. b2 C0 V! K, z. N6 q; K system/sepolicy/private/seapp_contexts
& x3 f4 b* h- n# V- v/ G isSystemServer=true domain=system_server_startup
; J7 F: Q$ Q4 s2 e5 x user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all$ n( |, Y ^) k2 J, g `
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
9 P) s: J. T3 o2 ^* S user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file* X* u: w5 N& Y' V1 E3 Q
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all ! T7 G B, f+ I& T7 x/ y
type=radio_data_file
- L6 w. t: _; F& h) \ user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
* [, a' q4 b4 V2 ] user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
6 L* }$ S$ d8 ~ user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
( r K. K4 e/ B# |& I user=shared_relro domain=shared_relro
( B0 y* `9 K, t$ i( l8 S$ { user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file+ W8 B0 s. n& V: m# S
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote; R3 h2 O+ d, W& I4 I9 H
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al# Z; ]+ \7 `3 U# `7 L
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
C# G7 C+ z5 u user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file " Z( u& S: D' ]8 k6 s
levelFrom=user
( o9 c8 T- u& t- E! a) N user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user8 X: v5 t; a7 r
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
' V* W2 s. C5 ^) ? user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
4 Y, a; {0 ~; ^ user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
" |3 g7 X: n- C3 D- [ user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
/ D p% y9 D) U9 y user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file % P- `" Y; m/ b3 o$ Z. j
levelFrom=user
' c1 R# V( `+ N4 z* C user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
. [& d* B0 k8 W' m+ w& v user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
: Z, b% h7 H% t- B- P user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
4 f! U" U' w/ G: ^& `- Z7 u user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/815305688 O3 ^) x8 @5 N* q3 t+ o
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。
( i3 w$ O( |( T7 |* s! T$ g seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
, U; h: n9 |: L- l' n Android.mk' H) d% N6 Q7 I4 t' z' p
LOCAL_CERTIFICATE := platform4 [, ~# K! {! c0 `, l
有platform签名,所以seinfo是platform。1 H6 [- ^4 A9 r
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874- V2 E! n+ Y" C- f0 E0 B: m/ B
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。' v# V# a5 X2 b, q: F
: S- d' Z9 T4 s8 X! C; v 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
. Q$ i/ q3 J7 Q7 M4 G1 ]% }! v console:/ # ps -Z
8 M$ ?" N! N) k2 a" B) u. K" ~/ U u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait - l( {8 U$ E0 R- }, k
0 S forlinx.example.app+ d* s) G7 h9 U, D
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
6 Y2 F% S7 m6 @2 f1 S2 `6 q 0 S com.forlinx.changelogo
. U- X3 C$ R9 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。
) Z# O, D. M- Q- g3 d
& B+ g% p& L9 ~7 O
V' r' n& u( }; a% x
* _3 B# E: Q6 A/ S. F 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。) w' ?2 v. \+ C( X$ _
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:6 i; c: U7 d W$ C' r3 G! b- W2 v0 B
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
6 I H. m* `6 ? k. J5 M. Y7 ? device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
/ v! I, u( u0 m3 A2 D% }( S; B9 ]9 t: ?: m6 C! r
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
2 H! Y8 u9 d) D( N' I* ^" T* M8 d+ V( y
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te3 _( r! r8 L1 k- x6 o
...
4 h& e7 |! ~% ~9 h n1 E9 H allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };, F5 R) J) q1 ^) C0 C: _7 B
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
4 b3 K3 _9 F( L allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
4 c4 F( \. {) C4 z! P; `( d8 W ...* u8 [) k+ r4 S
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
: V8 w& P3 U+ r( T9 j 分析:domains:system_app
3 }% I5 I; U! g8 u3 t types:vendor_shell_exec
6 g9 g1 s+ \6 E/ `- F+ Q( f classes:file
2 W( `* v1 o. U( q+ r% r4 z permissions:getattr open read execute execute_no_trans
1 }( `4 F2 F0 M7 m' z 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 G$ F) V! i$ y5 t/ t! a) g: i
' l p, ]8 Q% D5 i1 y9 S1 \
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te 0 C. [8 r) C& X2 `* ~, o T
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };1 p% p" \- k% r. |) ]8 Z
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
% @& k) P6 C2 R: a (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };5 e$ w1 L$ t, @& s
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
1 v6 R3 [: R! i" u. i4 z* j 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。
& H3 E- W9 x7 j
" P8 v c) n. c; a1 v( b5 ` 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。) j2 g& N# r# e5 b
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