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飞刀581 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板
2 r/ r! J' ]! |; l: U' x9 b- N3 e 操作系统:Android10.0( v& p: ~) p/ U- j7 v9 G1 N- Q3 s
( G0 E0 j6 h8 i* p
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。 w6 q. [; d; ]8 d. A
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。
* B6 W$ u4 p& k$ z. I
9 {& J- p6 K; }5 w 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。' d! Q8 c4 y$ W$ ^- N$ O/ @) K
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 N( V; K+ g, Q* ^
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。9 j2 e2 H9 k8 A- T5 X8 x
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。+ T0 j r* ^. T) z0 O
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
$ _+ c( U E/ K3 ]; C' Z 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。
& A( K4 ]1 n; x, x6 x * _( [# H6 l0 E! M
9 t; W5 {) I; {8 A; R
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。
" U2 n7 n! e6 E( o 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。& }, }, ~6 j' q3 f' I/ i
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。2 Z, z3 Z5 m! L( |+ ?& c& ?
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
, `5 U. T( f$ s o( c8 n- W5 A) g X* 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。
/ l% L% ]" b. {6 U4 K: }; R( \ Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。& d8 H' v0 @8 P0 B
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)。
8 Z8 {! M2 J$ M% k1 Z% R 策略配置源文件 1、external/sepolicy
9 Z6 j0 n/ G* F5 L1 D 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
5 \ C" I1 t* {# D" ~6 n# U; R) a8 `8 S1 `
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy% e5 h) ?2 q) B0 B. d1 r+ s
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。7 M: @' U2 m% P" z, M& h8 x0 m
3 _, x9 z) W7 @6 d' p% d
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:4 ?4 O; I6 v% @6 g" V
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor. j$ d4 P5 A$ l8 B
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。2 l' P& \/ t+ `2 j" c
4 N. E7 U. U ]& E
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
# m) y6 x: h! V device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te& @) g# y! [! b9 I/ [
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
6 ^+ [# R& ~0 ~ 2、property_contexts:属性安全上下文
P% K8 }/ W2 V
) H' }- @( K ]6 N 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 M6 F5 E& B device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
1 E1 r/ \0 a' A3 w! [ device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts4 i. C; O3 _5 ~( ^: q
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):
) s) r5 k/ J% g3 h: ^' R% E/ j 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限) q" |) t- V/ n0 y* }
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限5 z* a% `, w% h. J! Q/ W
3)system_app 有android平台签名和system权限 a# T$ r$ `* g+ S: s
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
& x+ p- s0 v: x6 \; e5 _. ? 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
0 O" d0 ^. M- F1 b4 z; [) h& h system/sepolicy/private/seapp_contexts
6 m$ _$ A$ N& N, x1 H) ^1 x$ U isSystemServer=true domain=system_server_startup( f k7 H, x- U! ^7 D5 ^
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all3 m; O R: T/ K$ h6 l
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
, f) w j3 t! i7 ` user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
$ @, a8 ^# G$ f6 J6 ~ user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all ' c/ S2 V8 }' x4 d( V7 c9 X0 y
type=radio_data_file
4 l4 f# J& R; H( M* ` user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file+ I m. _ u2 R" K
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all: R- V; ]0 w( V5 t
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
5 O$ D1 s- U0 G; F2 K user=shared_relro domain=shared_relro# a# O4 \* o5 s, k! o
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file( h* F5 G8 ?& V. }% Z/ \+ R9 j0 \. i
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
( S4 T3 B# |/ l! w& ` user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al: @) ]% O" s1 l
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all$ C5 e5 C9 D1 c, O
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
6 \9 v2 n$ O7 \4 S% F1 u( Q2 Z levelFrom=user' c- K7 h& X& n2 p1 P3 G
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
# Q% w1 d# R! M$ O$ g) b user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
- g3 x/ ^( ?% m user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user/ p6 x( |0 h0 E9 ^
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
; _1 {- P% a8 p* u" [# u user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all8 C) c, ^3 A1 L' K v
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file 6 S9 _& W2 [4 o( M
levelFrom=user
) a4 [' o1 S& V2 t user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user6 ^% H6 R4 t+ k$ y
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all: ^! k0 Q8 W6 i3 V
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
3 l, e! A3 ^- Z6 ?' b5 Z user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/815305682 K8 |" |6 ?8 ?0 r3 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。
1 p+ L W: h# E4 x+ R" u6 H6 { seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。0 K- I; r2 Y( `& ~) A' Z
Android.mk# o6 j3 I* |) U5 k `
LOCAL_CERTIFICATE := platform
$ Q, L1 U7 ^1 s# e8 g 有platform签名,所以seinfo是platform。7 F J0 U3 R* h3 X* o, Z" n7 d
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
8 I/ `5 J3 M" x 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。8 s K+ a* i8 \
* ?6 @- Q3 N+ J. Y! S
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:% F# C5 ~- a5 a
console:/ # ps -Z
$ _4 j3 Q" b% H/ y9 Q4 a( H u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait " R9 w8 m) v6 N8 Z+ P$ `
0 S forlinx.example.app: Z) r5 y/ g8 c) r
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait ) u5 W# O- M( R. v& t" ]
0 S com.forlinx.changelogo8 {/ R$ A/ u$ _& C+ Q) W
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。: i( c7 q; r# s& h ?# E
) h( _. h9 `. Q Q, J) e
P: w! `2 r! ^9 w7 p- q
- }: q- }$ b. S" s6 H b
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。0 i' g* ~# T3 \" H' s5 `& @. y0 g5 u
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:- @0 V Z0 N, v3 Y. M
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te: c) a8 m6 u: y5 z ^6 w
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te# d, c+ y/ J" {7 Y( x0 e u8 y8 a
5 b: W2 k6 P: R
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:% I+ z& u3 [/ W
- q# \! ]2 z* l j- g* s9 x
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
" O7 x' F, ?5 P0 ?1 B ...! C: h; v, U* f. v2 u+ }2 A
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
: N+ `, l+ f% D5 [) S allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans }; F( j2 \% V0 U
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
$ E) ?: h) z9 U2 W- U+ F ...
/ X% o; W5 y5 S0 l 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
* U6 R, a7 ]" f0 y! R- R# h3 j& ^ 分析:domains:system_app
, c1 l4 w4 {' i types:vendor_shell_exec
3 Q7 ~2 W8 G/ l. B7 ] B3 q classes:file# K, A" n7 `: c7 d4 O1 c
permissions:getattr open read execute execute_no_trans1 V8 e' o% q V* K( x6 P
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:' q3 i! Y/ y' Y+ S! L9 h3 e
5 c+ s4 T* N3 ~: p- N( p libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te 6 I) ~% B# O' o- D
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
# v3 S4 s( T# k$ k2 P& V* |2 i4 f libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
( Q2 {9 |0 C6 o# T% @' A: W (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };) f# Y8 s- k: A9 v! f
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
# t+ r. J& S1 ?+ N2 A- V) r2 z) Y6 d0 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。
: X8 G k! _: K% R5 d
+ ^1 P% X7 }. ] 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。5 @5 u$ n/ e1 a. {
8 Z) ~) y M% N Z' F! H
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