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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
( H; W# Y6 x/ L6 U/ g/ Q6 d7 z 操作系统:Android10.0) M' A5 m+ X) E1 Y$ {: q9 m8 D
& ?9 W; m, s: v
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。
! L% i" ^& V: i+ T6 C; k% d* 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。
I8 ^4 n3 @# b; D $ a. C& s# b7 \
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。3 U( B2 U* w C! u; c' c! c+ l9 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。, [# v+ ^; |1 [9 T) K+ Z7 I+ M
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。! n2 F6 I9 w5 t" ?. n1 ~
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。3 r- z, j4 l6 r" O5 f! P4 b
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux9 N: _% n& L; ]% p6 o; x4 o: o
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。
" |5 l' e% W* P2 g* o+ v% j) F f! | ! d) c0 l% A2 T2 M- }
3 M8 b5 [, C8 v3 Z6 |/ e" i
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。! r4 u: Q$ H J, [7 z" x
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。
* V" e& k( P& L 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。3 E+ C9 j' g* y
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中: e4 e4 X) R8 l) ?
8 J, f9 {; f" E" K8 a1 Z
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。/ ~ B% Z8 @! P( S, S6 X
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
1 E2 W* T+ j6 R, L& D 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)。
7 B/ a. T) o) g& Q5 `/ |3 } 策略配置源文件 1、external/sepolicy" V5 N w: A& e: N7 O
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改8 f" `/ D5 d" e
2 b# A8 e1 e4 ?5 X: q E" C 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy! `( e/ G# `- V- x6 k
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。
1 `" u# p6 C0 V5 d) T* E% ~# M5 C! B& M$ v- [
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:* M8 _! J8 I% O; f; m6 _+ Y
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor0 m) s9 Q( | V% D$ D$ I% Q
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。
# H$ |8 q8 k/ ~5 X0 o( Q+ }+ \8 _# J/ 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:
% E# O& A, _' g7 x, a. Z device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
% @2 t' N* h2 Y9 H 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
; d- e* p7 A0 b% z4 q8 q1 j4 V6 M- H 2、property_contexts:属性安全上下文' T1 o3 |1 ^+ E4 D) U8 R$ Z
- z) k& U% P% h+ Z 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
" K; O/ B" [8 i device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
! Z- c* m) t; I' ?( n/ U' ` device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts; x& x+ V" c7 [
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):- b0 p" K* z% K1 c2 t) i
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
2 g8 f2 S9 b: t! u 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限' r2 H/ W/ G6 O% K8 x# c
3)system_app 有android平台签名和system权限: e0 u2 q; I4 q
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app, t3 ^& d) |3 h2 A" J+ s% G; B% B V
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/ |# h" O& B A- M* @; O* Y
system/sepolicy/private/seapp_contexts
7 m5 Z# E$ D& K+ g! R3 a isSystemServer=true domain=system_server_startup
0 o; X9 _( H. X5 b% r7 f3 z user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all, K" L7 {' y }4 x1 j. o. o
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file: a, z7 n( I0 I4 |! u% U2 {! h" P
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file" v! v& g: k" E, H
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
5 s; f$ R/ J( W" c type=radio_data_file
' L& r4 h, \% \( ?* B; Z/ l0 U( e user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
$ Q) Y6 K4 G! D user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all. u8 m3 T2 w' i [$ A) W8 I
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file( ?8 W0 `" y1 k9 [$ ~) E4 U* v
user=shared_relro domain=shared_relro
( Q& h" u. a6 b+ x5 f user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
: r1 t [: z( B+ x! } user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote& l" T% C+ u* L7 d1 G# z: Z4 i
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al; m1 v+ m+ r& b: ^) _5 I6 O
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
# n) ?& m1 T: x" r2 F9 Z user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
* m, o9 q" @0 b( F levelFrom=user
. W( u9 c; b# s3 G t user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
) B6 @6 j) O/ x$ c! O" d user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all8 s4 n. d! Y6 i; t
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user# V- s/ h* x/ c& Z
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
$ R Y" M6 m, Q- b9 U9 a user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all# L8 B8 d+ q# h; J1 u/ H
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file , _4 i' G$ ~5 N+ E/ X
levelFrom=user
) h, R& u; t+ M& [ user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user4 d& s: N& W# J" I( Z
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
+ U7 O' f2 j8 e! g3 f2 P0 H user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user0 c% r- R, K) f9 C1 r1 S
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568! K& X# n6 z9 L. |& e5 [2 W
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。
7 n! {$ ^1 \' o" b) h seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。5 F1 }. V. _, V
Android.mk
# a. R4 s) Z' X& @+ E LOCAL_CERTIFICATE := platform
+ [7 Y6 u( |4 F9 G) ] 有platform签名,所以seinfo是platform。
5 G3 r& z' ]/ O$ F/ a9 d9 ~ LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874' q- }% o% M0 F" l4 i
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。
/ Z) b" X" [" z8 G& k
! |7 V8 h; b |: D1 D" C( `5 x 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:) m S% y) z# e, z. g6 `+ L" d
console:/ # ps -Z1 m# }( ? B3 D
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait # ]/ c, R- }. T( j+ x, {* @" r0 r
0 S forlinx.example.app
, S" P6 _5 d- R4 g; t! U# g8 R& l u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait ! O( X+ b4 K! x
0 S com.forlinx.changelogo- W/ J( u* |& U1 H$ Q
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。
% s6 T0 q9 L+ S1 s0 t3 R& B" i
& b+ r* }, k- l# E
# I3 N# F# H6 [" U' @% N # b( ]; c# s5 H- c7 G4 g
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。+ H& B$ u& U& q9 c t
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: i( E5 V: \# I8 c" M6 _
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te3 v) F2 j2 T1 g. D" A3 |9 k
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te0 b9 H6 i7 o: ]6 r
+ x, b3 b$ m2 G 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
, `# I: t* A6 r1 g& M& x: @( T# \9 _' h$ y: Z/ L7 R& |
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
" \9 w4 X/ g% T, D ...6 O! V/ Y8 o* r- ^! O- T
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };8 [, K( l8 W7 W) W/ X% f
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };1 O! K( G9 J( y6 B
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
$ j0 ^, t4 \9 `& H+ B% N ...: B- J5 A( V- F" b$ }
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)+ q9 g+ N2 ^# ^( l
分析:domains:system_app
! b+ ~; v0 ?' R4 A! F# t2 G types:vendor_shell_exec
9 V1 h' n9 u. z' c# c classes:file
, ? ~+ W2 G6 Z" Y; h1 T1 l7 D permissions:getattr open read execute execute_no_trans
7 V) l0 z3 k9 R: g; u8 N3 m6 C 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:: Y! x: r+ Q& W) |( X0 N# C! q
: I& B8 B2 D- h# O libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
* a5 l2 D0 ^1 \; \5 f (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };) z, x$ K4 c7 Y# [- m2 O
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te; q5 H3 }& x. z7 ?. q6 I3 ?0 B" x: G
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
& m$ f. r& A/ W- d2 O. f1 o libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred' [8 k# i/ a9 l2 l; w2 V
" f; y* M$ r0 z
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。8 w0 v. a& L# E1 T
% o0 ]7 p( B# }; s" n& Z6 m
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。( [' V- I1 ?# z5 S
7 n! e6 A% _. u) j/ \
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