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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
* k2 x: g2 l* M! m2 Z7 A 操作系统:Android10.0
* {! D2 M9 Y; Y2 m1 C" P: f3 p
5 k" d1 E% x) G1 ~' c 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。" |6 y- Z, n- o; J
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。1 O% C6 E6 T, Q' A/ g
6 f+ q" S) k) q2 U" U: y7 W
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。# C+ y& K; M/ P5 F
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。
9 R/ A1 F$ x& u2 ]1 D4 Z' ^' 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。
/ i4 r! `- L8 X3 w* ]' K, i$ L7 R& s: n 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。+ L, n* w# T* c# e! S" G) }
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
; P; t# _- [3 z9 I 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。. T8 X. J N7 U/ g& k* Z0 c4 M. I# Z
0 Q# u: f5 H T
- f3 e: C! d7 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。
" O7 b. \9 q0 V 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。
4 r5 w' `. n0 r 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。
7 Z5 l, H c4 A+ a0 P- w. W7 q 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
) q3 R; ~/ R. I& b; u- I0 i: b/ p3 l! h% 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。1 c5 s8 D' n: S1 ?. B; a
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
! ^& w% n/ b/ m; e 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)。; h" W* v3 B1 _' d2 r9 m
策略配置源文件 1、external/sepolicy
) T4 c0 z( e3 M 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改& P3 e& O5 R- M4 @2 }
9 i; F# ~& x$ T& Q0 a, v2 F
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
) d; {1 j# E4 W' w6 }7 e 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。- Y/ \+ G' i- e. D. U. y% U- o% I
: Y3 ]: H0 ` K* [% Z U 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:- c' l; `3 j; p8 O
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
0 L; W- }7 [3 a0 _1 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。
/ M9 K/ O) F8 b8 B: v2 R$ K- u3 `8 E- R# T4 V- h
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 H, ^# d# O; b) ^* x
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
1 l1 g% [( n# t8 C1 F5 X$ ? 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文6 X/ i& I3 A V$ u% Y9 ~
2、property_contexts:属性安全上下文, L* l/ l% C) i. v' \
; p; y1 d- I/ y1 z l. j 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
& N6 e' [) L. v3 r. ` device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
& y9 ]. d6 d% ~0 ^; o device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts: {" S6 L" X2 G
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):( T" X r- u: R2 j
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
) Y8 Q& C, X6 E3 C 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
( Y8 E1 A1 Y* ]$ R8 V, c) k% { 3)system_app 有android平台签名和system权限) s& C4 k" d' a
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
6 g" j% y" D z1 x/ c 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
0 h3 b/ K) D3 e% x7 s system/sepolicy/private/seapp_contexts
* R+ q; W- D9 a" e" I isSystemServer=true domain=system_server_startup
2 C( ^! b! c$ D' h0 m; l3 O user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all# O' ]7 i" j5 A* }0 B9 t
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
" W5 n+ b8 V8 S: E user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
5 M/ o9 s v6 M0 s' E7 P8 X& c user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all & d2 P+ E6 S+ W6 Z
type=radio_data_file# p7 X( \6 H r2 Z& F) t1 r
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
$ U( C; l" N. j. S( C0 F user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all6 g4 z4 n: f" A. S% l! d4 _+ A
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file. L# q1 P" l/ j- g
user=shared_relro domain=shared_relro
$ [6 A# r1 W. A0 } z, j; W& D( X user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
! \! @6 a. X! j user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
) k) O$ X4 {. y* x) l& Q user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al, ?. M6 y) T. {7 f% U1 r- y) D
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all+ A/ v' ~& w+ W! b, t1 [- @
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
, k" X0 D0 r5 B0 ] levelFrom=user
, e$ y- j4 E S user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
9 r: w. f) P' f user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
3 \, |( H3 ~+ i M user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user. {0 B8 i5 n, I* n0 o
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
" K0 d, P+ Y$ R' v p d user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all1 j& p( {. H7 V; b4 t2 \6 n# m) _7 V
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
1 E, b# r2 @6 Z# ^% D levelFrom=user' t n! i9 [/ G) [9 }
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
, a d& D8 F) c3 _ user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
. i5 e1 |1 [/ R7 \ user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user% s6 G% c% U K$ N# T9 T
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568( T5 a( K0 }- b; o. b& u" N
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。
$ i5 ?8 K) m3 j! [- q. J: V8 e seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。8 l5 R/ Z: k- e+ P( ~/ M& F2 {* P3 C
Android.mk
* ~% n6 E. Z2 ~/ b: } LOCAL_CERTIFICATE := platform
% v, H6 R9 S& y) N: _0 Q, `, l 有platform签名,所以seinfo是platform。+ {5 K0 N6 I/ N
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874$ Y: i: | x: e2 A6 g
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。 i& I% \7 W& p: Z& J
) e/ g: r+ G- H% U, B 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:# J9 p1 G) F5 d# d. I
console:/ # ps -Z9 }3 I' |) Q1 o; J# G1 I
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait ) D- O2 b! Z3 M* I g
0 S forlinx.example.app
( ~3 g! `1 ]+ C0 p' b0 t u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
# j; A- f7 P4 N1 p 0 S com.forlinx.changelogo/ j) x, a& D" M: I7 b j+ m$ _0 Z" Z1 S
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。
2 P2 P7 P; T" k8 ~* A
4 V- X8 z, G7 a' d8 \0 z2 @+ n$ a3 K8 u5 F3 H& o: Y- r
/ S* o$ E; g b! H, k3 I3 N
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。) o3 P# E! X+ X( X5 V
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: _# d5 B9 w( |) q+ {
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
$ ^& D5 u& h8 r0 \ x/ q" Y+ `$ E device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
& P1 X- w- y7 Z1 a
5 B5 S( _4 q( [2 {8 n3 G 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:* T |0 k# b2 T/ Q `1 T
% d. N0 T7 `& q# H J/ F! O" u0 ]8 i& q
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te9 h! J3 u% z0 h
...6 R+ u' _1 {8 m* u; e
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };8 ~; I5 J3 t: p2 r
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
- r1 C; _" E; d0 w' }" \5 K' ^ allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
$ G# k! V7 |2 W0 b$ a ...- J, a- L+ W2 m& [8 X( U
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
8 L7 i! r( C( H: O( ? 分析:domains:system_app! }2 x: o% U, s, X: l% i9 w
types:vendor_shell_exec* k9 y( P; a$ t: D/ s8 @& V
classes:file& T8 g. i4 |7 W [
permissions:getattr open read execute execute_no_trans
2 T0 V2 Y/ v8 \, [ R0 }! Q- E3 d 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:/ }* _, H* N) C( o6 v& d' n
/ D+ j! _% A& t+ M) ^
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te 6 M0 f3 v( ^/ G
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };7 w; L! V/ w R$ m
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
, Z* C; N8 ?# \0 { d8 n, D (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };+ u( g8 f3 j( D
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred8 j* S9 K0 m- C2 a
. d: i$ Z" p( @% e
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。
1 \8 ?+ E0 [$ Z; w+ \8 F" ]% a- N- X( \5 ~' ^ G
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。! c) ^; F' ?5 c' [5 S3 a; c, [
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