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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+ a& G3 X; S3 j
操作系统:Android10.0
! ^0 l7 f2 N! E7 ~ k/ ^: H
( w2 p2 X9 K; N' 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。/ u2 Y! b g" O; X
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。$ a0 A9 j. Q2 _' Y
! E( j% m* N6 u3 B$ N6 i' f 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。
4 I2 g8 m2 j3 |8 `! D+ w 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。
' n8 O1 \3 K# l& x+ R: H/ A 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。
) u+ y K& e- L: b9 r. g2 r 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 F7 R- ?. m- D# [& G9 l 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux& [0 ~, U/ G* ]
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。
( p8 P) y: B0 n : T4 J! N+ m0 i, a' q
+ b" U' b$ q6 I9 V
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 _$ m h( X7 _4 \$ H' E- Y( C 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。
- Q9 q' f& E4 u) ?2 k! k6 I/ Y* X' | 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。
8 |) r% B! C4 f7 [; d# X% Q: A8 | 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
) p) d9 j+ q# ]+ t1 V _8 J, A+ B5 ^4 i
" B3 s# G. m! W9 S1 k! h# l1 G 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。" t& g; Q/ H9 e
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
6 e6 u: ?5 `9 }8 a 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)。
, i( S* H8 n$ P) P9 C 策略配置源文件 1、external/sepolicy4 R; q+ O" s5 M
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
$ U+ x% w9 W9 b* k3 C, e9 n* z0 o# `! \
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
5 f% s. @+ _# U 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。
" [0 y) i; b& q' M; c' x! ~
9 v% d/ ~; ~/ o S. n* | 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
# `$ [8 H3 p- ? OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor% s$ ^" M( t8 A5 Z* P. c
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。
7 f' [1 I6 U& Y9 L' E* A9 }+ s2 k: A" a# E# p! L
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
, O4 x0 ?/ j: w4 o8 o) ` device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
o2 b7 Y8 w4 x4 | 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文) P* I3 F: e5 I' e, ^! W
2、property_contexts:属性安全上下文
& o5 Q) K# M6 L* y F% V
: e) Y$ k- B4 m 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:9 g9 @& R& b8 G6 ~
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts) J" Q2 o- ~; y( R
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
, \9 n6 G9 p$ 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):$ Z2 S+ _, u2 C& m
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
2 \. h0 F# h# ^/ }" b9 x- B 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
4 w5 n: i& A1 X# w9 ^ 3)system_app 有android平台签名和system权限
- B7 f5 n* y( o* n/ E2 T, S2 e0 Q, D 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
& D& v, S/ M1 q, X0 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
! z! ^) H8 }) Q: [: Z system/sepolicy/private/seapp_contexts
! r) f( A7 j! O. R isSystemServer=true domain=system_server_startup& `& B- B$ J9 s: t7 n" D# t5 ?
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all( C3 f' ~7 A4 n7 k
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file: _0 b1 s: b" H$ A2 d. o. U
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file8 i5 o% Z; p. ? W* y5 b
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all 0 N7 ?3 j# H& |% ]! q
type=radio_data_file
2 x3 E3 d& q* f+ K& L- L2 f7 h user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file" ^1 ? @5 L5 w9 `! g! E6 f
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
0 C* a- G6 _" c8 u" ] n) m8 D user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file7 I* h6 O. Y& a* \
user=shared_relro domain=shared_relro
4 S+ O) z( z g0 I+ ~ user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
4 H4 Y- _5 a3 |9 m user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote$ R9 ^9 K8 N8 o. ~) |2 U: Z5 }2 L
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al4 _: b; x2 g' G4 s, @
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
$ g; r+ j' I1 Q# y6 L user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file 5 Q% z/ n- F) f: E* Q- x
levelFrom=user R9 M4 j" o+ A8 D G S& j: n
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
' i; W+ k9 A. F# |" q user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
6 n! _/ P) i s/ g, F# K$ ~, Z user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
~3 ]" v- ]% f! P$ Z( f user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all5 ]! t/ a! C7 [. m5 a+ }. C. \
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
$ I- R5 l, v! V- F# Y/ Z user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file 5 @# E. M; T5 q+ f6 q* I( `2 r
levelFrom=user! q+ T3 m( Q6 n& t
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user) p* U! A, e; l) ?% R
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
# {# Y1 v5 {1 m/ O, k user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user+ X9 c0 f+ b$ e
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
. |/ L7 b1 e% `. y, n5 ` k 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。
0 g: i0 K* H" u6 \ seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。" k- \0 ]3 X: J' P" p7 T" U; S5 l
Android.mk" _: x% x* e, T, w5 J
LOCAL_CERTIFICATE := platform
- X# U; ^3 }$ [1 Q F 有platform签名,所以seinfo是platform。% j( o7 U) j) w1 \
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
2 h8 E6 A3 t/ T! E3 {$ 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。% K& ]8 R' w! {7 c
" m+ r1 K6 ?+ R9 b9 v! w
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:) D% Z- [7 l; Y9 j8 c
console:/ # ps -Z
- @5 ?) C; s( M u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
, m0 Q: S: T# O& ? 0 S forlinx.example.app) C J5 o2 n9 {
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait + O; i$ o( x1 M7 v4 N: r& ~
0 S com.forlinx.changelogo z/ z4 h5 o ], ?
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。$ f$ E' F4 `! G1 |: W8 V. A
5 q9 f/ K6 `! B0 ~; Z1 ?
. o- [+ w: z8 k+ B7 a
5 ^0 E1 i5 N Q5 t" t 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。
6 F* @( Q) W( ?. o7 U: ]9 p 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:
0 e% W6 @0 u8 Y5 i7 c# w3 ~ device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te3 K! w9 P! `( h) Q3 a8 S6 t2 C
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te+ S, k6 Q+ ^3 @+ W+ n7 H$ R
4 O* k/ _6 G- y+ f' D* V8 }' i/ H' N
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:: X+ m- o; F+ n# ~* t" Z! g) o
: P3 _% \% q# j. T( ?- Z
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te6 g. j _1 q& N0 }4 ? W w3 Z
...
4 w9 |( ?# ?1 W4 I1 }/ J% S allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };6 R& Y! X8 i0 Z. `
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
5 i9 c! ?' R5 k. D1 e allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
: Y5 K/ t0 L' M+ Z( B .../ H+ h, ]3 |! F1 {# z" L% I
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)6 [) |! T* A" T% {5 }" h
分析:domains:system_app' q1 N1 F' N1 W8 |! W* Y( e$ t) F
types:vendor_shell_exec
) F" g" C' q& | classes:file5 P5 R7 M2 Y4 c
permissions:getattr open read execute execute_no_trans( T: Q3 l3 N; g
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:
* ~( I% y: T# O3 A: x* w6 G# [: [. ]! p; e% V3 J
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
) H+ J; S( y G3 ~2 v) ~ (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
0 _0 J/ M5 G4 N5 Y9 r2 Z C# C. R libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
. A# i- b* a4 b3 D( l (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
# @$ @- i& U% W4 b3 t libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
4 o! ]$ N8 r+ ~ @( b' U, W( D' i o3 [! ~$ b; H; M
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。' X: r9 F: c: ~( J4 f
" J' u9 D+ t6 }2 J( A* e9 B6 n
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。! e2 Q9 u% x8 ]& ^
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