- 积分
- 308
贡献1484
飞刀583 FD
注册时间2015-12-21
在线时间52 小时

扫一扫,手机访问本帖 
|
硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板
: R! ]1 E% M' C2 m 操作系统:Android10.0
" z. e* Z' T6 j- _% J
! m+ E. @7 s7 R$ h' \7 D 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。
X" q c3 g1 _- 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。
0 C' k7 N) s, d5 M+ O2 o 6 o$ G% L* M) L' G' }! 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。 z; m2 O3 |! Y8 ]
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。
! E$ K* Z7 \( B 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。% p8 D/ C4 {. [- `0 J
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。
, U7 p2 G6 l( T' @- T" H8 p3 d- t5 ~3 } 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
! C* i' I& b8 a% T1 ~% x, k 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。
* m: o. I; r6 x) v( ]7 K, Y / \& n. ?' P4 [3 ?% a
9 p4 j Y6 D, `; z) C: T% P. _ 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。
& b) B1 g/ l( ? C2 E) Z 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。 F9 G" G. m; I, b8 V* ~
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。
8 l. f% w1 |5 f% f 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
& E& E, j0 t2 z% ?" D! A0 |1 f
$ r2 z/ E/ u8 }0 |3 [1 {. 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。! v* w( y. r6 M8 e
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
8 W8 v) i" @6 N2 a 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)。
5 X1 E. ^/ {% U$ r0 o6 P 策略配置源文件 1、external/sepolicy: \3 {: k2 O) [9 [2 a
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
/ o0 t# ^5 m. y( w, d+ Q
+ ?4 {" x" G" W8 V 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy7 Y, G3 Y6 o' x. v) M& P$ I
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。: b" D: `9 R6 N" v* f* V, x
' {( w8 `( J1 h8 f! _9 y" a3 P
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
$ J) k" `: I- }0 B0 Q w, \$ b OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor+ G5 ^) e0 ~& ?! {5 n( ^1 k& r
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。# x9 ]! B% o5 b$ o" u
8 m( ~. }2 d7 e4 u& \( M
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
F& S1 }$ F$ m device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te" _% w; Y1 D- z0 G" p
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文0 K6 ]1 p- P% z2 [* I( R
2、property_contexts:属性安全上下文, e' R% e% |6 ]. h# B/ s9 k
$ z2 o$ @# \5 O) U' t7 b/ }8 g& R
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
% t) X$ ?) p* r* c) ^8 t/ V device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts" K/ ^8 l% C3 P9 [
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts% j8 g( N( U" F
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 C) w% y1 a* e* T0 U# y
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限& Y5 Z: x- f" I) Q* i
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
% }& s8 E5 T' q% k6 P0 y# T 3)system_app 有android平台签名和system权限! f3 F9 Q+ g' @( d9 q f- K5 J
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
; j# J9 x9 @3 x 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/ r8 ?. M9 R5 ]) f- B7 G
system/sepolicy/private/seapp_contexts
, w1 p3 L- v2 ]% o/ e$ u# X isSystemServer=true domain=system_server_startup
; N5 c" h2 Q: ~% w% q N. ^. u+ g user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
: U3 a8 y! N; p user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
! r9 K! W& G* l' \ user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file8 |8 }9 Y: F7 b G
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all , U" d, R4 m) R, m
type=radio_data_file
% [% w* N {# k: v. Y( k# N$ D user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
9 v! j& [5 o5 W7 e; [0 e7 F9 u; e9 | user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all0 q5 B* x1 a. B: p& \- z: t: O5 E
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file- x3 s- u( T( A# \% _! P
user=shared_relro domain=shared_relro
+ u6 m5 [1 g/ m7 {0 S$ F* h3 a/ U user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file" C8 N8 A' G& g2 m- x8 K/ \; Q( s
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
0 E9 U, B _* R: R user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al2 |6 ^5 R+ c0 w
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all3 h1 q% e' G* b0 a9 P9 G" k
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
G- u0 D1 {1 u6 T2 I1 _/ r9 V levelFrom=user% d( K& K+ W/ g& k$ n/ p/ f% E2 l
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
* x0 u; f1 m5 e- T* N! q! r user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
) T* v, i* W1 Z1 t user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user/ u/ [2 ~& I# d) ?, c5 g
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all& P5 I0 e% Q) e; f2 t
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all. x) m- Q- Y- ?7 ^1 h7 H; |
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file " o1 r+ n% D6 i
levelFrom=user/ _7 s+ Q) k$ x+ m$ S
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
; A3 @, `, @; i" N, p7 @0 A user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
- |. f) ^7 f3 \ G$ p+ {/ P user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user5 _: t' \- }1 [3 }; @( K! Q
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/815305680 E' k9 Y! d) f) w @$ r7 }
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。
& D) q4 N! {# Z( ^* E+ l( [ seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。+ R2 h# k- m0 F: X- C8 o
Android.mk z" S: p4 _+ {. ]6 N" \1 ~. c/ ~
LOCAL_CERTIFICATE := platform- C$ I4 ]9 j/ w1 e- Q0 W
有platform签名,所以seinfo是platform。# U0 d2 [+ C4 v, B- e9 v% q
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
( Y V8 H/ \- h6 c* 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。: q( d1 k* \8 C' Z4 I
7 f+ n6 _" u x3 [- v0 V 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
( f5 i7 d' p7 d8 m console:/ # ps -Z
; W$ w1 V& F$ j7 Z6 ?$ B$ v% s" ]! } u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
8 c* Z4 f7 I' P; g 0 S forlinx.example.app8 F, E& }1 E$ {) u, M# _
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait . n5 I5 j" G% M# ?! B& C
0 S com.forlinx.changelogo
8 O( m) K: O' y% g' \7 i7 @ 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。+ q2 b; j) n5 Y5 X
8 o$ ^7 z2 `0 ?9 s; b0 {' h* _
`7 @4 ^' d3 h7 ` H. L . Z) n5 `& V" T( L) }1 \
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。
$ f" O0 u7 g6 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:: C/ ^" n% h Z' ]
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
. {( K1 b0 r! W0 W) t! L( } device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te: S8 R- Z( _3 t& U, p& T
3 z+ _6 l% w+ k; x# F8 i; z
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:! t4 Z7 f7 w& C
. I( w( x7 W* g$ b) S# }4 A5 l OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te& P( A5 N. @ z4 k6 @# q1 Y
...) I8 m8 Q: a# H2 j
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
" d& X$ S P. N* F: E: ] allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };* ?. F0 _4 A; O7 M. F% n/ R" A
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
" I+ h3 Z8 \. \$ |# {, o& h. Q4 G- x ...
+ m- l+ [# k7 e) W8 ~ 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions) X, B9 ]: m* k" b
分析:domains:system_app
- R8 s N- f+ R types:vendor_shell_exec
2 C+ ~" ?8 p5 J classes:file- x* U) @& c z4 j
permissions:getattr open read execute execute_no_trans: D- R' @, S' J8 `
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:2 l4 H2 a% R3 Z4 @
4 F5 r5 u. l7 M+ e) S; v( v7 c
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te * F4 l2 E8 e0 Z6 v6 b
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
7 K% F8 s4 X" j+ q: { libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te2 _+ L( {- r. B% ^* q8 i. W/ W
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
! A* b7 I* F" b/ [1 J7 c: i- b libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred7 ]8 P( K: P2 d( X& L! j/ F
7 C1 J+ m l s* ? 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。1 b" T4 O, ]; c/ W& M- s
& j& u, _+ k5 r, k 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。8 c+ V( h: u. g+ |7 i, [7 F
$ T) N( u9 q4 o& H. p' J. \ |
|