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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
! G$ V& {/ }& v3 s& }+ b 操作系统:Android10.0% }0 W1 e) s: R: g5 v0 s$ n/ B
1 O* ]$ f4 x4 E% W/ x: J& I* h
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。, d3 |/ W1 c7 z3 b3 {: B
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。
% W7 F" a9 w2 t; f( Z 0 F/ h+ C6 b( `$ M) b
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。 D% b) y+ m) G4 P: d$ l y1 N
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。
# I. i% t8 ~: o- y 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。
0 ]+ E% r* C5 w1 c 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。
8 b# W& n& S. W! C2 m6 E2 O& ~0 I6 ? 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
3 K" }" K' {2 c T: q6 `0 P 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。# A6 W- e6 K6 ]( }. `
. U0 \! c9 [) f3 r' g
- |4 G Q) I& p: s 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。) n( n$ O0 ?1 I* _, w6 D7 D
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。
3 Q$ t3 L! s1 x+ z2 h 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。
, k4 [9 F; c. r; H/ K; c 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
4 {# G, D) ^6 F; U1 C; r, W) R9 X) u6 f7 i. F6 R' n
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。
; T6 [1 M; o* ]0 U& g( O Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
# E B' c9 k3 z 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)。
! Q- q( ^" m6 v: t) F 策略配置源文件 1、external/sepolicy$ F0 M% f. q9 {/ H
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
! z& n$ {, U, M$ W3 }0 }2 u; x( f7 \* O- V
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy+ B- f, ]' a1 x" o- D1 a6 d
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。
! Z# G9 Y, D; [& \
8 y4 s- \- W% j9 |+ l$ } 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
- N3 B; B) t+ } OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor8 c5 d, o2 g5 n
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。
/ k0 y( {" `9 M. j
3 \+ A& x ^! {) 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:
! }+ @: }% e9 d7 T( Z* W' p+ S device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
& {4 z; z# e3 D- @. A f 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文5 M+ d* _9 O5 F6 v( R
2、property_contexts:属性安全上下文
- f" q0 G9 F E R) `5 u7 x
, M' e8 A% v9 V; 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:5 C) D- O. w/ H" s. G1 I' p
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts8 \$ m- }- A: g; B( ?3 d2 U
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
2 ^/ D% ^; H! b$ c v0 n' u7 z 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):+ q3 z0 f& S1 S8 }
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
; h) ~. y# j' `7 e+ X) ^) V 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
% D( w. p' W5 {& N) x 3)system_app 有android平台签名和system权限4 D3 z y, B: B5 x2 n
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app1 B }* d2 P v9 C9 @
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1 M8 _( e/ h( Q: J" {% K
system/sepolicy/private/seapp_contexts+ P% n' Z" X7 ~& w( F
isSystemServer=true domain=system_server_startup% x1 N: V2 {, F$ W! N
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all$ l+ n5 f; W5 }. X& o
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
, l2 g# K6 b. U6 ~ user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
1 y C5 |4 I- `8 ]. L* z: b user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all ! w3 P$ M: y* Z. i m
type=radio_data_file
: k) H# ?0 w, \! o y: @ user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file6 h: Z* \5 c, S) l3 I) D& _, N
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all/ d3 a+ [% x$ l+ x
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
6 \: A" E: z$ l( g user=shared_relro domain=shared_relro
/ G l+ I6 D# l( w4 e user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
! x" B0 x, p9 Y4 {: Z, c9 i$ i- Q user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote8 d( l/ H! U& ]3 p# m* l$ {
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
( I* n7 x1 O$ l& {2 I4 U luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
" y1 M/ E1 R: u- m; A( Z( a7 m user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file ; Y* y% k" ^! x% T. d
levelFrom=user
7 o# O" G5 K0 h$ O7 G1 J user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
+ y: {/ c/ A5 u% ~) O( ]+ J user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
& p; k4 u! L/ I! K user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
% a! ]5 `0 R: n7 B( i* R+ H user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
/ ] j' E- Z* ~) Q4 l$ z user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all8 e1 t2 O% o4 x- t* `
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
; |5 m+ q* y0 z c# V4 U% v" X levelFrom=user
+ O7 j/ [4 i1 a$ b. P7 M: E7 F user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user2 h; R' ^/ H8 g/ i" J7 W4 ^
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all; V/ D+ b: p3 z
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
L% p' _6 F" u/ u6 V user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568/ `& {8 M4 G# t7 }% F5 b! b
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。/ w4 P* S4 h+ x/ w; q( Y: t/ a) j, u
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。# q& r! \% O2 @2 J5 r) R3 q$ ^, z
Android.mk$ V% S" L1 ?$ x' X
LOCAL_CERTIFICATE := platform( X( x4 H4 {7 I: q
有platform签名,所以seinfo是platform。
, |! \' A/ h2 t9 V8 k, c1 Y( D LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
8 w1 s( j. r. Y9 Z 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。, h7 `3 q0 g- l9 S ]% h4 w) k
' I: c- T/ A' ]2 O1 y- o
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
" ~6 ]! A% q5 G3 m+ Z. W( w) {9 P console:/ # ps -Z
- n/ t" G+ C7 ] u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
Q% p+ {* Q7 [% L( M. Q 0 S forlinx.example.app c9 ]" S9 d' _+ e! P- B/ x9 ~( ]/ ~
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait 5 ^: g$ y8 k' n: C9 r' P8 E/ S4 h
0 S com.forlinx.changelogo
3 m" r2 h) |( n6 i, r; 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。
J" D! J3 L7 y8 t* x8 N$ _& N( Q
. Q" n* P; y7 K, d! @5 x( r1 G0 x8 \; ?6 O; E9 W
|; Y7 Y+ S& V0 Y7 X
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。
: c1 V% r" o, U0 x' y3 j 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:
( @" m- L; F# {# W3 c& z# L# ?. q device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
y3 N2 `( O3 X' @ device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te0 E( Q6 u+ u5 K& N2 b
5 u) {% M$ n- M& |4 I% e
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
5 y5 I$ O, A3 W) ]( k
. _* e) x* U+ T OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
# P# w& w$ }6 D/ r! Z' ` .... b) B; F9 C0 c0 Q5 G( Z% R* `
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
7 ?/ X8 ?' p: o0 o9 y allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
& T; F/ |8 a8 ?! X: J& o allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };* |- v }& F- ^) u2 u
...
6 Y: J- C1 Q; Y% j2 r" k9 Z 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)5 }7 |/ | D& P$ c) j3 A
分析:domains:system_app6 x6 ]( t" N7 h3 w9 P# z
types:vendor_shell_exec; @ V k2 P% K. M2 s5 b" k5 [+ z
classes:file
7 N. B5 N8 H8 ~1 ] permissions:getattr open read execute execute_no_trans
$ _- X8 `; u0 [7 C3 ?, q 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:
! ]% e( s) n( N& K9 G8 i ?
: S: v2 ?2 F0 s+ M9 C libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
- X+ U' s) S5 y+ y6 k (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
. \. o! b% e5 S+ }# N* f9 w s, ]3 D libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te7 m& |: f, r6 F" z! G
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
# e/ b8 _ }( n9 \/ q libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
3 \, s! H# ?( l) g& e5 f+ D' @: W/ x! ~
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。
& [ E1 `3 a, J) u0 R
7 i& |" x8 Z' u; d" S& ^3 I- H 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。0 o" J$ O. K. z S6 n
( w$ T4 M. b& e; i* L1 B2 H$ e |
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