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飞刀569 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板2 Q" A0 z5 y2 h: W
操作系统:Android10.04 o9 U& D/ k+ c& ^
5 l% S8 D* A& M2 x 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。
4 n, B( R$ Y8 V! J2 N- R$ x 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。8 A5 v# u- D+ Y& V, s
9 n6 C; d& O6 Y, y5 u 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。2 H9 D3 P! j" o0 u- C8 d2 Z) y
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。" Y& V0 }0 j6 o4 P0 w8 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。
$ G( T* o/ ]! R# a( | 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。
0 F( |2 j# K0 M/ `7 h 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
$ C. K0 a+ G G `3 M9 U2 v+ V3 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。
4 M0 N& s# ~5 ~, `1 y+ {' l 3 G( H9 n$ w; d9 |) D# u' y! Q
$ }0 s2 o; R5 h
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。$ ^1 I$ Y3 y% y, A; W; _$ R
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。
, n h( q5 D, X7 w' m0 U& x) U% 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。8 i5 D5 ^2 L/ N$ h! J
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:9 B* d% k: J. a9 g" v* e
# L3 Y9 S2 `7 H: Y& X8 I9 F7 C
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。0 b( h2 x% q9 j
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。# `; b# v. w7 I: T+ r3 v
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)。7 p; i/ [, B# J; M
策略配置源文件 1、external/sepolicy; g& m# F+ t/ v0 ?
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改3 n7 X) O3 E! S1 y. ^% R9 ^/ I h
. N7 O- }9 |! _: n; `7 [7 r 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy. N9 m: v+ B& d9 i7 a
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。/ _# R6 ]' S) e/ @
S: C, Y! ?6 f( N, N: [( R 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
' e! A4 T5 H6 o' } OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor7 }8 F/ O9 R( y( @. `- w
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 _0 Y/ m: B( S2 A5 U
% m7 H* z7 R3 l# u$ L 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:0 H5 X* T5 i: V5 z
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te+ K; l! i3 b/ m- T( e
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文2 {# A: Z8 h. j/ Y
2、property_contexts:属性安全上下文
0 y7 J- B/ m. h
& I0 j3 e, A( h+ ]& [1 Q8 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:
. t& ]7 ^# t3 l9 B device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts, h! R3 H; E- C4 x. O/ c( e
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
5 Z9 Y* |( O' i5 p } 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 b* r6 s1 X% q( I 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限; o3 h; s4 n# O# ^
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限7 A) O2 f5 Y* E) _. X( a
3)system_app 有android平台签名和system权限
?* M. s9 W1 ~) H4 x2 J3 N, X: d 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
0 ?' U8 ~5 ^8 M4 [, R 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 v, r7 a$ ]: p0 V4 ~: u e% F$ C
system/sepolicy/private/seapp_contexts. S6 ?1 k6 T/ a# c
isSystemServer=true domain=system_server_startup
V) O) S( C6 U3 l, x3 |8 Q user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all: Q( _( N5 _3 H$ i" n
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file& E4 p2 F1 ^6 w! q6 A* y
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
" P$ p9 f# s0 I2 G3 H user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
M, Q+ g/ b) n$ H5 |3 c. q type=radio_data_file6 {$ y! G0 B$ K. Z$ c' L H
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file/ T. M9 H8 e+ G' T p
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all6 R( U: a; n* m! ]+ A3 f
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file5 F- \) ^! g; t$ a& r2 g1 r
user=shared_relro domain=shared_relro
; x* k4 [7 q m7 o$ A user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file& G0 ^8 V3 ~3 O7 t5 n
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote: A; o' O) z4 _) n( S3 p
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al7 F0 z. ?* C I6 ~0 i, t! H n
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
- x, {, [$ p. ^; \, S2 T+ c user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file : j# p5 m$ r( m! ?0 N5 g% X9 j
levelFrom=user! G; I. C# ]3 z; m
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
' F5 ?' c+ U$ r- Q user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all4 `, w3 N/ Z* r/ u
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
" l" d3 C& b3 B6 V user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
# y, S; u- k" R$ \' u6 d2 n0 @& Y user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
# O4 L3 U r- x1 {6 Z( H+ H user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
" e1 M: v) ?9 T; E levelFrom=user2 \9 M' P8 e# w# k% n1 k+ }. s5 r4 t
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
! H2 R2 e; E% {5 | Z user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
/ E2 E' d2 [6 k$ o user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
, F. ^( u8 ?. s0 o: u7 N user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568/ Q) d' N" M9 R( G
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。
4 @( z9 `. ~" L* v" _+ u* v/ W6 T: b seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。4 M+ p. t/ D/ Q2 M( ^! C2 e3 d
Android.mk
+ V) |1 B, A3 |# z4 z9 J* f g LOCAL_CERTIFICATE := platform
7 W$ e1 K8 Q5 \7 H9 a; g 有platform签名,所以seinfo是platform。
7 c0 y1 d9 s. X9 s8 T LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874& V0 Y: E a5 L6 ]2 V' H
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。
; n: W; l' @ _7 ?) F$ S# c
6 ?2 W. D: J" k" ^; | 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:0 y4 l( i2 K& M @6 d3 G8 y3 C7 A
console:/ # ps -Z$ J$ c0 { H2 a/ T0 e# }
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
* _- `* ^ J% r) C4 B! @ 0 S forlinx.example.app
7 K, W4 I3 Y6 Z- ~1 J u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
s; \0 j# L/ n& p( U; g 0 S com.forlinx.changelogo
2 J, G; u' g! l" B+ Q 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。6 ]/ V$ q9 l. I f+ ~
! E' [ L+ _' T: Y; b" ^* Z7 ^$ m
5 H- ?/ s1 w3 w9 {
- u% V, u7 W. u6 F 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。! z. W* C Y; v. l0 C. g0 l& @, 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:" s. ]0 m9 b! S$ m% f, ?
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te' D# Y- R: a" D& o' @* A, {/ w) R/ O
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te8 q6 H; ?3 l! {8 _% V# n, I
8 f; k5 i" ]. x) Z; q 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
+ Q' z9 `4 j/ B; V$ {: P3 j$ C5 B9 S _ j$ R6 I4 |. y
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
3 \8 e! i& R7 U ...! X) p. _4 m- K; M Y
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };' ^1 ] t4 o& e! R# l' U$ y
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
- Q E9 E. r& V$ h5 \3 m' [ allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };$ `# u/ X; k$ O
..., B5 ?( _2 J" h% }
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)+ Q: G% s; }9 u3 }; p1 E3 ^
分析:domains:system_app- Z- c+ m+ I! Y) y' [+ Q( m$ r) C0 ~
types:vendor_shell_exec" a, p4 w) _" j& p I% l9 Z3 }8 \
classes:file
/ p: l7 w0 b* G( @! ?2 t permissions:getattr open read execute execute_no_trans, G5 m$ ]$ I2 n- T9 W6 q! T6 O1 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:- H6 x' }% B7 [# ]$ ^
0 Q) t. f- M! O- i/ q4 ]
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
! Q$ K3 e9 A4 o6 }. ]) a4 t (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };) J9 q+ p( x& t }' a- A
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
. j# l/ @* S# k& Y8 ? (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };0 d9 U/ @# @# R6 d- q1 j2 Z
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred' W1 R' L/ n: b: u. b
1 ^2 q' ]/ Y7 `0 h 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。% N, z1 N; m w: N
' m0 L3 Q5 Y& t/ p 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。4 a! ?. U& n/ a* x8 r+ P
) c; f: ~; @4 v% @/ W
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