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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
) R, j+ D1 ^1 p& L5 y* W8 h1 C, b! y 操作系统:Android10.07 w% J+ D3 L6 {% y
6 r5 `7 a% a) ` 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。% o% Y, V# @/ 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。
5 I4 N2 q$ Q; v9 I! | ) Z7 y1 o5 @2 i
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。
) a) i4 _- R9 E ~7 c+ l4 Y 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。6 N/ x2 Z- G0 i' O4 W* D
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。' ]+ B7 L7 A Q. K
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。
' X& `7 D& l' P, D& K 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
4 J, |/ A4 m3 \5 ]3 K 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。# w; ?! g/ R& u( R- l V
5 q. A; P9 ^; a6 h! k1 [
! F% v$ I3 x2 ?. B
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。; W8 v5 n5 h7 j4 f0 Q
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。
. a3 T' b2 w$ W+ I3 m9 Y 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。" P9 i6 }- N0 Z8 e- o2 b
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:" E( E; e& j- h+ k8 S, M; A1 Z
4 [" ~/ {( @, } D% `$ [
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/ e6 K' P/ Q, x5 Q7 E" I Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。7 ]3 f! k2 U! `. w8 X2 _% X/ u) j. 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)。
1 B, X/ U+ X8 t1 \2 \! p 策略配置源文件 1、external/sepolicy
1 l9 C. t6 _& e: s/ D9 e' Y 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改" E: {1 O4 h( ^3 w+ {/ e+ `
. M. }* E8 J1 O- e- P% E, r5 W& G. @
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
$ x% V4 J g0 M 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。! R2 `2 I" v/ J6 g7 f6 i! m' S
8 X0 I T7 b/ k7 x+ b 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
0 T* V" k6 A* ~1 s6 B, i: X6 W OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
# K5 m- W0 h$ \; H9 h! ` 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。
, |' S: y3 d+ w$ E9 t F0 H& G: `
0 u& F: o: y" f: }( x, M; ? 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下: x' d% v. G* y2 M
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te9 c% W Z# z( t
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
9 r( ?. T# |4 s- N. y 2、property_contexts:属性安全上下文
8 V2 z E4 x- G: Z% O9 ~2 Z
9 d0 d. b; g' H! X7 {3 p, u0 t 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:& n& ^+ B) i) P! V& R
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
% b0 y0 H) p2 Y- y6 S device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts, l8 H$ p0 U' S, x- {0 k0 L/ P
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):' B; d$ f7 Q" K7 ~. s# t
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
+ Q2 v7 p( N j$ ^5 n 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限 U% i6 a& `. `7 i8 \3 T
3)system_app 有android平台签名和system权限5 l' N! _" l8 X$ U. Z- b
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app, V2 b/ M8 T, w3 F+ S4 B/ N$ \! t n
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$ J* f8 w/ X0 ^8 x2 W" X0 ?: ]% v
system/sepolicy/private/seapp_contexts
5 ^$ k/ D B9 n1 ~* A$ c8 T, ?; } isSystemServer=true domain=system_server_startup! e3 X ]1 J: G+ p7 ~- f" S
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
1 N0 ~' T7 l$ f i( k user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
9 j0 R1 s7 Y' }% T user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
- g6 I* I) ~1 D. @ X$ ]7 a6 { user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
; I4 ^+ h! J+ y) B, x. c type=radio_data_file; u- U! J" y, T4 _# W4 M
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
- i2 I3 \! U5 i6 k+ x( c. J9 B, ~ user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
) U' y8 p; |4 A: A user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file* @2 V/ w) [- X J! z
user=shared_relro domain=shared_relro" D+ K/ i: r2 k
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file L0 k% Q9 ?2 p( A; V0 q2 n
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote% Y$ P9 S5 V7 ~0 P7 W* X
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
4 u, n4 [! K% K7 B luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
w/ p O7 Q7 L, J( H user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file ; W& x. F0 y9 H' r* L! T
levelFrom=user. O4 F! ^; s. F+ u2 H! ?. }
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
# Y, G1 ?3 i1 l6 ^# X5 e3 ~, Z0 X user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all0 k! v9 k& v: x" k# M% Y
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user$ z/ M. Q6 M( m$ L: ?6 y' r
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
8 g3 L- L+ \, g3 \+ a/ c2 H user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
9 d7 `6 k2 f* R' P user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
* L- s o8 _% ] d5 \- O7 Q levelFrom=user
; F# M+ z3 P$ Y" o" O8 k) t6 n' Y user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
3 f( X0 Q5 F9 s user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
& R! X b' L4 o8 X user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user6 p$ D: F0 G: P0 j# M, [3 |
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
5 w& O7 S5 O2 K: t6 k5 E 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 h; b- e; S9 D6 A
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
% _; `. T6 d' M# s Android.mk1 s; M- E# K* u! o) v Q0 D' Q
LOCAL_CERTIFICATE := platform* R; w+ n6 f* k/ `; s' y
有platform签名,所以seinfo是platform。
: B7 |" r3 s! M' v! U! f1 u3 N1 R9 n LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
3 F& }6 u. b9 |6 Q% z' n) |9 f4 l 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。
1 U- R+ d6 R, w3 c* z8 W
. P# H8 W3 g% Y. U( s8 } 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:2 C M. G: n3 H# |3 ~
console:/ # ps -Z
7 H& Z% S" {$ q' o% g; t2 h/ d u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
: I8 p' D7 x) |& [; M 0 S forlinx.example.app1 N; O% @) e' P& r7 z4 U
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait : @- E t% @2 P% X$ K8 d( R
0 S com.forlinx.changelogo
, H( k% A* W7 M3 U 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。$ }* x0 k3 S. a8 H5 j# u, t0 M
! U! ?9 A: o3 e7 ^- l6 i# H3 X# L+ j& O& `0 i2 z
# g; d. P4 T: G3 v
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 i0 Y5 u/ J/ s" d 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:: d8 _" o1 h8 g0 c) }+ F+ _$ @
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te! ^) |0 t" f/ X, m; J4 j& x9 H
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
6 ]& i- |& y P: B( T# X& _4 @4 W) \) V7 ]* N& i% P
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
: W' ~/ K- `( a% U4 K2 w4 z- w+ O x
$ Y& r6 ^( t" d$ N; K* o OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te* E9 T. Q c2 V" T2 E
...
+ T2 I6 Q7 |7 n; B allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };) z# G0 T, z) w6 v3 p' V
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
1 X( ^+ J. q' @4 D5 {6 ] allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
$ `, B$ C" L* q7 e$ s6 _7 e& C, ~ ..., u# i! K" V; ~; p3 O& o- j6 E2 Q1 \
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions): T; _+ J5 n* A2 Q8 N+ a7 x
分析:domains:system_app
9 S- @3 P' d- _& }$ p2 | types:vendor_shell_exec
# l- p. R4 [/ {& _1 h* `4 s# Z) t classes:file4 {, N8 g6 G- _( u+ y
permissions:getattr open read execute execute_no_trans0 `- J K9 @" Q: N% X# b
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:! D- v7 X+ |7 s; t7 Z* f
! Y% {3 [$ z( e( l# u j
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te 9 y* ?( L W, B j& y7 M1 |: y
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };( v7 Z% b+ s: H- O1 D( t
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
& q/ I/ s; ]# t+ u (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };: ^% Q/ [8 T! |, p) B
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred5 c$ R/ j* r) A2 |" R
3 {# k4 _* _& [' 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。' y" M2 Q* g6 z! n9 @/ q
- y- @' n: _4 V3 r$ o4 a7 E; Y4 u 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 r0 j! ~1 ~5 n6 f3 n% z
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