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飞刀565 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板. A9 U. L5 _! N) g
操作系统:Android10.0, I& G( D1 v- k% J! e- n
6 M7 S; L1 b7 {: l
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。
8 W6 {9 |1 @2 Q* e 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。
. ~4 x: _( t9 f! E ( j) F1 V" N& a9 w- D
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。
: b! [* e. Y N% w5 d( I$ x6 U( x- S% Z 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。
, J( [& S( ~- Z, y6 g& g; r 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 A* f: X$ K) m$ i3 |9 j, O4 Q& G
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 r1 @3 L8 B9 I& V) r+ ]( I2 |
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
* b) q5 N& y: ?2 F 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。
& m( e2 O. b4 M, L6 V% D1 h
* D: c' E5 Q' F/ L
% E M3 o% [- H1 j# B: p2 j+ W# N 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。
, ]6 M* G2 D9 b9 l3 X' F 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 @- u! j8 W7 y. I/ |- Q' C
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。
/ e1 m, H3 O8 ^6 Z 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
9 G# J3 n' ]: m' N. L1 b+ R9 Z, t2 V
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。
5 w2 q6 T! N/ F, w% r- P Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
6 Z+ X4 m: M8 x7 t: t3 a& Y 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)。
6 e, Y% }9 f U" E* r" i! | 策略配置源文件 1、external/sepolicy2 g, W* s6 v$ _; ], i
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
8 C# l- c' h- ]' w, }8 Y& f9 @* k. _/ V% b: d5 V+ R
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
; x- x# S1 T- Z 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。4 p2 b N# d$ g8 X+ A+ V
/ T+ k4 t8 L" T5 {# h. Y7 [/ J 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:9 \: M& p% y6 Q
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
% q1 W Y s$ E; H* z 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。
* V( C8 ~* W5 J. G+ d) `0 i( R# D0 N& ^1 n7 o
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
3 n# t H# e5 o( C8 s device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te& f7 L, P/ r1 [ v0 K- e" d$ r, N% g
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
d5 h6 ?$ [. |; v/ i5 ]3 u# n1 q+ m7 H 2、property_contexts:属性安全上下文$ ~( W1 ]0 |: Y% d
2 l) R e9 R2 q9 |/ X
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
" Z8 ?/ O- Z8 P) l device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts" _2 h. O5 v H9 Z2 p1 ]: u
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
6 L2 y7 }1 M* U5 J 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):0 k# {4 X3 v6 d9 L& V
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
. b& u$ ]5 @ C3 J 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限( M, H* r! r! b( ]
3)system_app 有android平台签名和system权限
K$ b M" z+ w 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app; h. c! w2 d' w7 T# ~. u" ^% @
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. g& l6 Z" Y& ~" z; J
system/sepolicy/private/seapp_contexts
2 R& u" s" r$ G: r( ` isSystemServer=true domain=system_server_startup
I; J9 W: ^: ?6 p user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all$ A: i; d# I; f
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
* D0 ?' i9 F$ h4 F4 j user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file& }" J" d- l; ], ~+ w& ^! K$ S
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
. y( I( B1 y P: J6 i+ o6 S4 ` type=radio_data_file
! M. U/ Q$ j9 Q' Q" ^ user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file) D8 w0 o, T# w) a$ A
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all( U6 c& W! }; c4 U' A; K
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file* `: K$ F/ \- u, u
user=shared_relro domain=shared_relro
1 A. {) h1 H% T2 L% s- g2 Q2 c# _ user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file6 @' P0 T( W6 ~+ O) R* A
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote8 B5 z. g/ x$ y$ F
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al9 M0 L0 T- i4 a m% S
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all3 a0 S* B+ `* C- P I
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file - |: U& _% w0 `: B2 r. D
levelFrom=user* ]7 i7 j: J7 v/ V* W
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user' c+ w$ g/ e* f& I5 q9 @
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
& G e$ S) d7 ~( K% @ user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user- e" @7 z7 t( { d0 W0 g6 c# a: q
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
/ p- W+ b+ ]8 V1 Q' L user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all- L& L( v8 ~: U7 T5 h
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
m) r5 n+ A/ p6 b& ?( M- { levelFrom=user
5 x) E" V6 w" M' x user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user3 s9 e, v5 G) h3 f/ Y
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all& ~ u5 B4 n! G' R/ b) X
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
0 P- [! b6 A e1 P user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
$ d! ~) R: x9 J: ^7 f& |7 t6 Y 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。
# N0 L" z9 z2 o4 \% L; @5 A seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
" i' @/ b0 X( t5 s1 W' {, ? Android.mk
4 y; G, e& G2 F7 d9 |- W. ^ LOCAL_CERTIFICATE := platform
% _; o0 S* j- D' K/ M 有platform签名,所以seinfo是platform。
) `! `& W! r. a# r1 {1 p# N5 Y# H LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
9 h( d0 Z6 J, Z. g7 p% ~9 | 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。
# s! }( r, h |1 R) ? ' p% [- @2 f4 ~" C: ?: }* K
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:+ h" t7 {; J C2 p
console:/ # ps -Z2 i1 U" f, R9 e( W( _* J% o
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait 5 s4 V( N0 p' }6 q1 m
0 S forlinx.example.app
6 |/ c, z) X4 {2 R0 a) q u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
9 t, l7 L5 E/ v" C0 b% W 0 S com.forlinx.changelogo5 I6 T8 |6 }8 P# K9 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。; s: t$ A* J2 f- {0 _/ c# u1 U! k
( L. s% a$ Z' P' F0 R9 U6 k0 V/ O& u A; ^, ?
- T0 E: x, K/ k7 g( l
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。. l3 V$ k9 R+ W, Y- _
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( L3 }7 ?' }- S9 d
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
1 {* q- ]- h, e1 x device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te i5 Y! ?# T; s/ D) n# F+ x; {
% R ^. l5 v" L6 g! E) P- v/ ?# k
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:) @( q' I5 h- M
" G( ^1 I+ w& B
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
) g9 C9 c0 c: [' b! ~& |! S ...! Z) X s2 b5 G8 d
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };: b' F# f+ C4 |/ ^
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };7 c4 O+ y/ a. t& H K
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };, j& ]; T" m! `% g- z2 v7 V* ]1 e
...
3 z9 M. _& z$ Y 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
6 v7 _6 ~+ P/ r 分析:domains:system_app- v$ z: a, }9 C9 r3 U z7 s" g
types:vendor_shell_exec0 Q6 g$ e" [* p% m- h+ {( J
classes:file% _) m* f' ~0 w$ s
permissions:getattr open read execute execute_no_trans- ~3 M$ K/ _! C) k" z* |" A
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:5 n! B+ o5 r* ?+ k* w. Y
( p# a$ k8 x Y. K1 g
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te ' E/ n9 r% n. v5 k8 I0 z
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
7 |" @: ~0 c, ^5 x i/ t libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te; N ^, T8 y; x2 u- @5 l
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };2 ^: E. V3 ^0 ~' `( \& R
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
, J; F: ^2 j; V
! S7 }8 a9 X; f: K 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。6 {/ [$ o* K) E- `
$ N2 G$ H" c+ O6 b 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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