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飞刀571 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板
# G6 s- `# n- ?/ o 操作系统:Android10.0+ B; O0 Z0 a& t/ c$ C/ w& b- _
x- o/ s0 |; V2 F! H* g 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。
) Q* J1 S6 v8 f# W; q8 D( C6 ` 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。
% I# k' j. H6 t
' f. y8 s4 J% N' S9 b 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。
# Y& i f& ?$ B8 g- i& M 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。8 D# @( N6 p8 `) Q9 \0 v
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。; w) p' J7 a7 x: v! Z
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。0 S! k7 W5 p) y/ ?% o6 i
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
4 a% C) M3 J2 `9 b" v 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。' m4 k. ]6 U0 e( X, A
/ z" x1 z5 `/ n$ U
2 O; x, m8 I8 g8 t! A. n+ K
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。
$ C) P% a% Y+ i 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。
, I. H/ S! m$ p" } 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。
( d( Y4 k) @4 t7 a5 J0 W2 w 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:9 A# j- T! C% D B( {
% q5 c+ A m* j. _
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。
! z( c3 x7 r5 T/ @# y Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。0 _/ b/ c; _, c+ h8 w8 Q* V! X% V
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)。
3 p9 {8 b: @% S& z: m- | 策略配置源文件 1、external/sepolicy
- s/ f5 j' E( Z' Z( i4 I 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改4 l5 y- D6 r# M( \8 ?
& S$ N; E# J3 Z* w. v# g
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
, p; C1 v1 {. m& p& U+ g0 } 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 c0 Q9 P' {; W4 |6 g9 Y' o3 _8 E8 w$ ?( N
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:; Q9 G0 ~& `1 J" _
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
, p0 G# O! S% s% z/ \, ^1 M 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 w1 j* M6 u$ c" ^$ V
" J4 `9 I8 _5 B5 {! x; n 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
) R$ I( N) p6 C# @, N5 g device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
5 x% S j8 T0 a& K. j ~2 z6 t* Y 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文/ Y: F- {% d" y1 ?& n
2、property_contexts:属性安全上下文
* b g9 x+ j& g/ q5 W
( q( f5 A2 A# p7 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:7 |' @% d' z: z) H' t( I* H# a
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
4 A: E! o# b- A& J, G6 g device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts4 @, D) J% j$ _! 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):5 b& ?7 I- `) [% W, s( z4 E5 X; X
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
) {, G7 U9 ~, b4 S! k 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
" J4 E& g' q1 o$ W5 @/ R0 g! _ 3)system_app 有android平台签名和system权限
$ S! ?) i; ~; x; k 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app* [# _9 s" X2 \
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1 f6 h' }5 L/ f
system/sepolicy/private/seapp_contexts
/ u' Z, |$ C. Y- p9 i isSystemServer=true domain=system_server_startup
/ f8 N7 F& y$ J: T) Y user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
- r3 F P- \; G8 ~9 f h X! N user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file7 Y0 v1 m9 ?' r& w4 s2 D
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
' t. E4 D% e ^) f1 {- q user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all ! f/ T* t. C! _ V x) Y! x3 R+ S
type=radio_data_file
2 L1 L, s9 r, m. Y, p$ N3 u* }$ M+ U9 b user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file: }. p7 e, ?' n8 Q
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
; j( e4 j, P% G7 u0 X: V* b! A# V user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file( Y d3 c# b3 L7 H6 A* E6 b- k0 ~
user=shared_relro domain=shared_relro
& Y; a% f' |2 n* V user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file% ?6 m* O" N( p4 X% N
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
; _. T( N9 K Y1 y" [3 y user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al" i' C2 s1 M e( w6 X- s
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all* B+ n( C- [" q: @) c' m
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file & ^& L5 Y$ T% @8 w4 j# O4 L* i; R
levelFrom=user
9 Q/ V; W3 ?7 k5 o3 t user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user& Z* K0 |+ b0 M2 ?, b$ {2 y3 S
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
- P8 q# H4 V( a user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
. f5 v: q$ [' ~& Z user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
8 B9 _! ~ |5 t! x) @' y6 l- s5 E user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
0 V: M5 c' ]: I Y. W8 O user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file ; w7 F. N/ `" }+ J/ C
levelFrom=user y3 L0 ^7 e3 O% k' G: M& E" B
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
0 z3 O# R! I8 r1 N! I user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all6 l' D1 K' _+ {4 Z& E
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
7 d' p9 N$ x: d5 _( b7 C$ r. M user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568$ | d$ f- E& D3 u* |% U- L
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。5 Y8 N+ Y& X$ P4 N
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
8 j; r& r. t! n4 s2 T5 I5 ? [% j3 j Android.mk# q1 ?- S6 M. j5 P' ^( s, K: n- M
LOCAL_CERTIFICATE := platform
6 d W6 |$ i6 N# ^2 m- j/ ` 有platform签名,所以seinfo是platform。) u0 X) x3 X w F+ i
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
2 q- }+ J% p" ? a) q' J: r U 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# d/ _ k) e7 p" y. C
* Z: u% }! j5 A; s% N# k7 Z0 s1 X 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:0 A+ L- Y( ^& q, L+ m9 r+ c% @
console:/ # ps -Z
- J2 u' X! H* Z( P' ` u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
7 b7 I& P: W" S, D 0 S forlinx.example.app7 @5 k1 u: k8 J! V5 M0 _
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
4 H }. ]! u2 }. M0 _. M 0 S com.forlinx.changelogo. q- j( R1 b, @5 N! R
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。, N. r* H( f# L
# D# M: ]6 C9 o! q
* N4 i* h* q1 W( ^ 3 x9 V9 n4 F' s4 O) x
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。% U3 T) R6 W. K
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:' U, h: {) ~2 @3 C* I! j
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
2 Y% K* i- Z$ k( {8 m device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te' x- b( C, V1 w, V# R$ K
3 U- D" p4 C2 ~( q2 w, Z/ d& W
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
! A0 x: O3 y4 `; i
% j1 L7 X2 y: e% p: U: q OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
9 Z/ P4 H; N5 a+ K3 W3 {2 B ...
: A4 f$ f* T4 i" }9 ` allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
1 f1 f9 p0 d+ p e allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };+ L$ w. `: d4 J( k' ]1 Q, _: O# h- M
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
8 L3 X5 V' K+ O1 |& r( T ...1 l7 m1 w" z4 s3 W. v( i
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)( b! Q8 r* Y! [2 B2 D+ x" q/ {
分析:domains:system_app
% \) Q2 o- t$ p* n; n0 {3 m6 I types:vendor_shell_exec
/ c' Z5 a) {: T classes:file4 E6 o) \0 n/ r1 X6 I
permissions:getattr open read execute execute_no_trans9 Z* u: h5 F" u$ C/ o& W w
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 x) h3 S \9 p8 ^' I
4 q0 T$ ~. ?" H: t) d/ E# E libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te 5 @! q* M- ^/ L
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
; W0 t' A5 P! g, G$ S9 S) x libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te! `. h6 n7 ~6 I& i3 ^
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
2 g* O+ r5 {$ g& R libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
4 B5 I* e' s( K/ Z4 U' n& F: |( P$ `4 _- l+ u* 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。
2 i5 @- c6 Y+ L% {0 r9 D* q5 [! p
& l- f) N* w- Y- J3 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。
* i. q' \+ N% L$ C: R
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