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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9 o" f- v! C# Y5 ]
操作系统:Android10.0+ \( H: D& Z3 I: G" B, m% i: L
/ M- E' K, s; K# @( l7 {
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。
0 Q5 h% q3 \9 Z* Z 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。
) `' R8 b2 j. }9 `+ b* r. ]
: F o& T1 e0 e. ~ 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。) K$ O1 _4 m# X* q1 u8 b3 a
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。
( i) F& H0 |% l0 j8 z 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% o5 D: k( w- { D 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。" N1 N8 v! I: J o, l+ J s
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
3 J/ o5 _# }0 ?# W( f, u 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。
) U' ~5 `6 e6 \# s4 ^0 v5 k # B8 p8 l1 g L0 O9 Y
7 ]* m) v( ]( J
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。+ t: n- l9 P* v& ^4 s. L- m# r1 }
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。
; J" A+ L+ o/ Y2 ? h( E 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。# r" }0 W6 {: M. u
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
( B3 r; ^! Z% j8 K+ b# A9 j2 l- N9 i- z" D1 o( |8 o. s
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。
: L1 E& F) U; _- y Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
4 m8 |; K0 U* {& L+ v: \+ F0 _ 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)。' t B4 A- w4 Q. f9 ]. P& l/ t
策略配置源文件 1、external/sepolicy
/ A7 R6 q0 K5 b+ C 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
& z2 v, d6 m3 f4 [
5 ~1 h6 h2 H* x" z7 Z; f 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
* d# s9 K& J0 a" X, b6 i6 { 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。
# |. I+ y& ^$ X$ B$ v
8 p8 Y) U. Q% i3 x 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
0 A- a6 ~) {! a/ T3 E' e OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
* C- P% o7 e; Y( |, q, J" I 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。
- N! m0 U% e0 r0 M; ~* d/ s0 Y7 R' W3 l1 U7 f, }, d7 ^
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:- ^) n( O- q3 { @0 r" x
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te. z+ o9 O, O# B2 U" B
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
& B) b4 Y/ R# Z' n1 m# \ 2、property_contexts:属性安全上下文
: d$ w# u' _2 @
0 X% O. {% Y' O' j8 g 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:, z% B! s0 q2 @& m
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts3 q/ |; o2 ?* }/ A4 s( a: v- A/ A
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts8 U' J' r, S% B$ A, i* e
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):6 U4 v* f& \- v% [& }* Z( l
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限; C2 Y" U0 e- h8 ~0 {( r7 M2 y& g: K
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限5 I, h! d- U4 N/ u+ u
3)system_app 有android平台签名和system权限$ ^, |' N4 u1 T3 L
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
+ P1 w; E4 F8 ^ K* i$ u! M- a. ^ 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
X+ p% _: a; p4 A system/sepolicy/private/seapp_contexts
) ^, w( H: ^+ B. O isSystemServer=true domain=system_server_startup
4 Z1 ?4 `: a3 b3 r user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all6 j5 @2 p. ~( {
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file k- w- ]5 P1 M/ O
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file: ^1 t7 O9 r: |, D; R, l' C
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all 5 @( c2 j( g- E
type=radio_data_file
( I9 v v( S$ B7 U, g m user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file/ X# c$ S3 j* M2 n" H/ U" x5 x, U
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
) F0 k& ]7 v, a8 } user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
! F# P' _( ?* C6 X/ A( h: e user=shared_relro domain=shared_relro1 ]( g2 q6 G. d7 O
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
( V9 [) s& O/ m# | user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
7 T* ]; t* A) H7 M user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
: r, s* n8 D8 h+ `2 q luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all/ @( v* }3 o/ C! I4 W
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
1 L9 w: T# I& ]% N J$ D& t levelFrom=user
8 B2 |. c- e& O0 K) Z user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
* O1 p! ]' c+ d user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
, a; i# L% r. f# y9 K; F: d$ _ user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user4 d; k# T: n8 {- _6 D- H ^& X7 A
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
# [2 p* R3 L7 ^3 M) V( Q9 I9 o user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
3 a `" @4 u o+ C+ ~* {0 L4 p user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
" j$ ^6 E; C% G- N4 h2 ?5 x. H levelFrom=user/ S5 A; y/ q8 M' g" g R; I6 K, I
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user; [3 V- V% v8 R+ K% b- _+ u; E
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all# n/ [ x" e* R6 P5 ]2 O) V# Y
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user, j5 V5 ^# T5 S$ T" q2 T5 f
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568( ~' ^, n: F+ L( D& k% c! S
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 E; o4 j0 u9 i8 w seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
" d* e$ {$ N) F0 { Android.mk
% M+ v! C; h. j7 I; ?1 x LOCAL_CERTIFICATE := platform
; ` L3 ~" f# b2 E3 U2 P9 f 有platform签名,所以seinfo是platform。
% f* V, X! t1 `7 M LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874- q* I7 c8 b" P2 t; E
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 `5 c' P/ I. l
* c1 P9 h M: o 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:8 [( }2 D! |& p- T
console:/ # ps -Z
$ P; o6 Z! L4 x6 E u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
# h' o! t9 T u 0 S forlinx.example.app5 N1 Z) k2 d3 {9 L, Q( b S. J8 p# | g: f
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait 4 g/ d- ^9 Q# ]0 U- N) Y* {
0 S com.forlinx.changelogo2 K; |0 f) [7 M" m3 x
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。, V( L% R5 k1 Q8 D& [" u$ k( I
. a* y3 T* d2 R. N/ Y7 U
8 l( O) G* {% A# D 7 z9 K' {0 G2 ^" Z% k5 }4 K
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。. o( w7 N, l1 m2 Q0 L/ T
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:2 ^, H6 }2 { X. u
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te; {" U. j7 F9 `4 m
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te# p! F9 ~% `6 v8 D& X" U* G
& h1 E% C1 u: |, A' d" ? 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:) s: M9 h! {( Q3 I$ p$ l3 T
4 o7 x: K% g' f9 u* z; ]- ^ OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te. G' Q2 d) T+ d3 y9 m
...& }% K) U* t6 ~; g# ?/ f6 A1 o
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
0 a7 A6 F5 ^. \9 j# q/ a allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
# U! f) s \* F. _" J8 {* m allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };3 N- L7 e0 a, K9 N7 }# ]# L' ?
...# v$ @4 t' @- c
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
% h' v% _* u. z0 v5 e 分析:domains:system_app
( r& A2 l* d3 |) Z( `4 r types:vendor_shell_exec
w% L5 Z z" G0 m( X, E classes:file
# r( J8 d: s; ~ permissions:getattr open read execute execute_no_trans
$ s2 h: P! G0 d, E# w1 J& a& E5 |9 Q 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:
, P. S; W: L8 l. ]$ w* D# B( Y* C) ?( i& \: x3 \5 @- \
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
* t2 G/ Z, E, w+ \; ~, k (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
- T9 _* f, l8 b* n/ J& K# G libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
_% l6 L% d8 l0 m( [6 f/ X (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };. d! f' t/ h F6 Y9 L
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred( |' @4 c6 R9 s
/ \: k; ~7 ?' |. t( q 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。% L$ V% r! p$ X# s
& b+ S2 M9 i6 f( a
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。
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