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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0 u6 z. p$ x# x
操作系统:Android10.05 l4 Q7 t5 E, y, N
* B7 \" T6 ]2 W2 Z6 i 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。
( ~" S5 K; r3 W 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。
, |3 e T9 s3 f& j + w5 C- s5 A7 g1 |1 G! w8 x$ 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。; e; q; f7 b, H: X' r- d6 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。
* Q9 s6 U! L7 u9 [5 X 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。2 M% `; Y' V w0 }3 ~: i
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。
- k9 B6 K$ W, n$ k8 r0 F 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
v$ ^5 V X6 P2 \" |' P N 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。: f* Z+ m9 I* V1 s# p
, E9 ?- _- k9 C$ q9 p ^" {* E$ V, _& X1 _; D. q
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。
4 r. [3 {' H' G 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。! C% n. H F% z! E f
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。( N. C( {6 P2 ? V% l, O3 _
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
3 {. P/ \$ a0 w
5 \0 [: u; _0 Q 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。
7 h/ n4 n* U+ e# E; s7 t. m Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。 k, m. N' o+ }
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)。
- ~: {. p* @' G& [ 策略配置源文件 1、external/sepolicy
/ F% a' n; Q3 `* ? 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
4 s. e( t) F- R8 P+ Z0 K& [$ g; R# l* j& V" R) ^; a
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
: g5 T) v H% P7 Y! z6 f8 {5 x 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 f, |" _: [# b8 X! s
. ~6 m0 K8 }* R7 D" ^" }4 [4 ? 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
! }* w; E+ u. C OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor2 C+ w( ?; w$ K' B3 z5 s/ u9 R1 ?
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。$ e# P5 ~9 `4 e
. I5 j$ ?0 n2 B8 s: L; 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:
/ {( ~. ^! Q1 H) H+ r- E8 z4 p device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
7 K6 U" K2 \% b( C" i6 f( h 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文: e( Q; |/ ^" N
2、property_contexts:属性安全上下文
: g5 J2 S: S1 p+ V/ Y+ Y
& m% I' A1 ]9 l 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:: v9 l, w+ _! I% r! P0 X
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts+ {4 B; J" L/ c! z, h" |
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
, [* j- Y. _" R3 Z$ }* t* \ 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):
: z0 h- Q' [' ?. @ 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限& Q& g7 M: v' q8 ~
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限4 I8 I% v3 l" }( T; w; s* Y
3)system_app 有android平台签名和system权限# ~! A0 e; j ?* G- E
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
. q" e' f4 h: e+ v" q0 I8 v( G 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$ w, d9 i+ l, a. @
system/sepolicy/private/seapp_contexts
( o. @% U% [& S% {9 y isSystemServer=true domain=system_server_startup
7 X& C8 D0 ~5 p2 ]/ y' P5 t user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all) u7 t6 Z6 I% D6 c$ T4 K7 F) s! r/ F
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
2 I' X- `1 I/ |0 c, ~ user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
5 W* u! U) z/ y0 w user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
1 S3 A6 n" x# ?* u type=radio_data_file3 E5 K9 I# D1 w* _+ O: e
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file( q3 |6 \$ j* u! O1 l0 F6 u
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all5 n5 m6 f& a1 t7 D
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file7 d8 i/ R k! f
user=shared_relro domain=shared_relro
+ g$ j9 X4 N/ Y7 C user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file9 C9 o$ w& U W% X8 I( @& z
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
* _% c7 I! P. y- j0 L user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al [) r9 ?) L& ~! }
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all( q @4 Z, D+ F$ E: _# |7 k
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
" p- m7 _# Y" k3 j; E levelFrom=user
- o3 z' b0 G. H! p+ y V user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
2 ]7 e3 q0 z, ^1 J2 b; m0 H6 @ user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all+ [, T! c5 H, {$ c, I: ]; V, X$ `5 X
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user( v: x }. i3 L, k2 Q! x
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
- n& o* }" c, l3 b; R+ `5 e" Z user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
& C5 {) P+ ~' {" c8 a. S1 g/ S/ O user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file , {5 O( ?8 [4 M4 q
levelFrom=user
, w) X5 n k- T, |+ U' w user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user, m9 ~1 x- V8 g \
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all! {& S: h- F/ c( r3 D
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user z, l, L( S: {) L
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568- q5 ]. O ]* q6 `
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。9 X' Z/ U3 i' a. R1 N2 ?3 n% _8 ]8 U
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
- B- x; Z4 C5 g1 n3 D G Android.mk1 y4 A' B' q( v9 \ f% v: J! p
LOCAL_CERTIFICATE := platform
W+ ]5 q8 [; N* S 有platform签名,所以seinfo是platform。
' e8 {8 |) ^# T6 N% m+ P# X LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/1078238745 O- K) `: ]' e- i) N- 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。5 J1 X1 \8 V$ x" L5 m* z! b4 u X
0 Q4 X2 B2 }( g! X, G 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
- I, _& i! ~1 W% N2 r4 u* ` console:/ # ps -Z" m; |5 Z- p+ _( k* b, m
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait % m( t; I# C* x. m* H8 Y
0 S forlinx.example.app
, Q( V. O! x9 |4 C# Q u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait 2 w q' ~5 r. j6 z! h( N2 Z
0 S com.forlinx.changelogo# o! R) f2 ~$ b* f
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) W. f- ~0 ~( s& V$ G
* }% ~4 k4 c4 V$ I1 ?* o9 N' \ c7 `6 u# W9 ?/ m2 Z: h
; E% V" i: _( N$ ~0 }+ T. o$ ^: P
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。
' ?" X% Z/ s0 ^ 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:
- @7 p2 s- W$ E4 d' D! j& {/ O device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
& x" r) @; o f( i/ O* l" i9 m device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
/ V7 ^) O, }. y) Y# V( W* _9 ?# \6 L* y% z5 \# D# }
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
- C" b2 G9 C: e$ z$ C! \
Z; x4 K7 l- i- s OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te6 _# g# u* N! Q+ n
...
3 g' l, O! q$ j, S! b+ ~8 C* ~ allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };) R1 M8 x1 M# L$ Q5 |
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
* _) O k- ^+ W allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
8 Z d( s+ L* `( |& j+ N0 c h ...
) X7 j) G, X. }7 T 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
5 G$ }1 p7 @( _+ t( I 分析:domains:system_app6 _: C! [1 H p" @
types:vendor_shell_exec
/ n# x: ~) ^- d: m classes:file5 m7 r4 L7 l% v8 t1 L2 v
permissions:getattr open read execute execute_no_trans
0 ~$ s& ?) n. Y! q' D 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:
' o9 E* T; @; K$ ~" J
/ N$ V$ @7 u Z8 h+ E, ?$ s- B libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
- p1 _* j5 c4 D: e (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
$ K8 G' ^/ k* ]0 q2 d libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te% W* V; t6 x( {, O8 |
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
0 J8 q9 w& ^0 P G: \% u libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
4 e+ \ o4 V6 i
# Q+ j8 L" e* c. i3 z) g 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。
! ]! b( r2 u, t% A8 s) @ N: c \! [5 ]5 I+ Z; V: q4 x2 R
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。* e. l: Z q. l: c% H2 C8 m
" a3 P2 m. J' g, ?; k
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