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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: o9 }/ @, r2 S
操作系统:Android10.04 T4 Z+ [1 x' e: D+ }0 L
. ^: ^8 `- m7 @9 M" 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。9 V( d4 o; ? O" ?7 u) ?$ G
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。- d6 h6 Y4 F5 k) ?% c9 E
" }7 P! B$ N" X; v o* W# X 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。8 W& F3 U/ C+ T$ q& 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。8 R8 J. M+ y3 z# {6 q5 l( o
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。! I/ I$ W" ~- c( z5 V
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。
/ w+ I* b3 w- h! o$ p2 o 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
D( |# f. B; N+ b 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。, H. J0 n4 A' @+ R; T
* T! w; n1 Q9 _
& o, B- u' X5 t. b* Z& Q2 ^ 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。
z2 e$ c( X3 {! k% A. m 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。
8 g, E% m( F9 V0 O 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。/ r2 `6 A2 K4 Q3 |) q9 D, }5 y6 T
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
0 ~: I5 p) G. d& F# o# s& G0 X& m5 Y( g) {2 E
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。
/ V$ R7 T; q* ] \( x8 H Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。; Z" E) r0 w' n( U
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)。
, c% w9 u5 g+ |% g( Q 策略配置源文件 1、external/sepolicy/ J6 K5 f2 c! [ L) {
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
, M( g( y. U- y
6 @, R; n7 n2 f5 g$ M 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy! p) V; b1 P* A# I V% [
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。
$ Z6 W7 p0 j4 n! X8 s
7 T' b! b7 j7 e& h 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
+ q; Z4 V! M& o/ r' ] OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
+ h1 R. B, g9 q3 u9 Q. A 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。
; ]6 w5 t' t. \% T- _2 N% } {3 ~
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# W! A" ~1 e: U device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
' r% N, m/ s8 u- P/ L6 e# C+ h 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文' I$ h" b' y9 `3 L- k7 G/ r
2、property_contexts:属性安全上下文
0 ~4 t) F% g& [/ k$ |/ w1 W
) b: I( \1 o0 J3 F* D 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
- w0 x' c! o0 X# r# h+ u7 a device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
3 F/ F0 i6 w! T+ e+ j% R {7 F* C device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts5 R. d& J+ x+ y8 Z/ D2 v
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):, _! h4 n$ H9 _/ |
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限) K. _# A0 U# i
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限3 P/ f2 ~' l- D
3)system_app 有android平台签名和system权限& M; V; h- A+ R9 x! r
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app& A+ o& a" P* m+ U h2 F
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$ u; b5 ~8 M2 ~: d/ m$ f
system/sepolicy/private/seapp_contexts
& B# u6 a$ h' t: B: v/ m isSystemServer=true domain=system_server_startup) N& k1 L" j5 c9 i5 e2 d
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
# ]6 H* h: ]+ Q7 h0 Y user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file' [ ~7 ?- T7 t9 x, C5 u8 p
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
9 e7 i8 f' t# y user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
& {/ n8 v% z& H% l- C8 q type=radio_data_file
M7 y/ _. d! _: J P user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
( P! w: \- [! T6 ]( t user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all) w; H6 ^+ M8 a7 T8 v6 m
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
" r- Q( v% j3 z0 v user=shared_relro domain=shared_relro. G7 ?/ N8 r( X/ P. K o& P: I2 w2 l
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
2 T3 j3 c- A& ]7 O, ^7 I5 F8 J user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
* r* m& u: s3 ]. s user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
0 k% C' b5 g2 X( A luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
4 d9 s, l* ^# w user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
) d1 R, r! M& T2 y z6 Q levelFrom=user- U$ _. Y; Z- d
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
+ {! d) z% Y& E" ]5 Y user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
2 g5 z) E, F& t. b/ q/ X' O user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user. K6 P5 H6 N p% P6 }
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all" M, z' o- p" W9 N& V4 D4 T' \6 G
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
& P8 |& _/ ] y1 w% \; D0 p' O user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file ! U4 a3 p8 m+ N3 E- g! F0 M
levelFrom=user: h$ V V* P9 \! M( D. `
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
( e8 M4 t- o8 v% q3 h user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all( h' N0 i! A9 h! | j, i, R
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user% c) w' b4 F& Q
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
7 k+ K4 a; t( \ 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。
2 a9 ]2 C; S( k% I- v seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
6 I: {% d q7 g Android.mk3 E0 C: b; h3 i: Z4 b d. v0 X
LOCAL_CERTIFICATE := platform
- n7 u8 u( `# |; d8 @7 {3 f4 | 有platform签名,所以seinfo是platform。
- k! t- V9 J! ^( N8 f1 \" \ LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874& ~/ }; c1 W% x0 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。/ U- x% j6 E2 H% O, }4 J1 H
" J T: Y6 _$ c: Y
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
" k7 h- r) k( s/ k console:/ # ps -Z* u: M0 K+ y& |+ {' X0 Y$ s
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait ! Z9 l) h5 V" l! K8 h$ W
0 S forlinx.example.app
3 m+ X0 L6 X4 D9 P9 S u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
& Q) ]! T; v) o, q, U7 s/ | 0 S com.forlinx.changelogo M+ |* s, G* n( X2 g
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。1 q7 }- o. O3 z! f
: \: g& F" k: Q8 A5 U0 I, n$ u2 d% ?$ k
y& C v) X, z( |* ^: {) i' s 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。
$ j4 U( Y) T: Q N* L 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:
U1 Y; H) Y9 y# d7 w- ^ device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te8 |- e8 l4 @: P
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
K5 A- w1 E. m( ~5 D
! D( J+ \3 N* _) K 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
; v Q. l4 j! C' u. D1 u! |0 ^) K! u$ w- x" Q, @* o# b# R8 o
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te6 ~; C9 I% H2 B8 P! D
...! W% b9 y5 G7 q" o4 C) m& u
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };# Z8 @% t, \; ^
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };/ n& E, W+ N2 u1 ^
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
0 {3 c y/ w0 b4 W ...
0 Z& l' P/ ~! T) w: K7 l 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
' j7 _# E" `' Z) Y( N" X9 o 分析:domains:system_app/ [2 |% W. a( r7 ]7 _
types:vendor_shell_exec1 H" {/ o& O0 W3 s& n: h
classes:file$ v3 T: g+ F: g7 c, T& C
permissions:getattr open read execute execute_no_trans) }: {3 G5 o; T, S
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:
7 f3 M6 b; @8 M Y7 `8 q
0 p6 W/ P% | _/ e; h4 t& L libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
+ \% H+ Y' K& A) O9 g (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };. s/ A( S. c7 e8 A' y, c
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
# J; \6 ]( k* l" I. o5 y (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
7 P) V5 ~+ H p; |" l libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
" P- R( f: E' C# }- l- D) d: y" A. c. l. f8 R! I
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。. ~0 [8 s/ P0 [8 k, b+ e2 p
* w ?8 P- c4 C1 l: w1 m9 N% L
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。* A% q9 x* S3 m( B
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