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飞刀565 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板
- O! f" }. Q K$ o2 q5 r 操作系统:Android10.0
2 [6 a9 }& p, M+ ?8 u" K" C- u* F- n
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。) ]# K; G) k* X8 d; w& T
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。2 I, U' x% y& a S; |2 U
) b; J1 E2 e5 V ]5 v d0 C! 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。
& C/ q: c' I* Y+ 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。
+ M+ Z# ?* ^( V/ Y; \ 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。
# h+ d2 P; f- \* } 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。
, n( K3 I. D$ ~ 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
1 z @$ B, K. F# W 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。
" \8 b2 W: _' w: d/ Q7 k# Y
: j) d3 H( {$ u v- @0 v
5 @8 N& Y3 d4 E. u2 X5 l- r8 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。
8 N1 a5 j4 {- @( r! f6 |0 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。
# y. m& j Q. b' { 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。
3 {9 a1 `# n2 P5 G; q1 M 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
! {: n% T" P: }) o& t
* n( J. u8 P4 y% R1 ?/ W 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。7 k+ f- X9 G- X$ W+ z
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
$ y8 t. x+ k8 N2 D6 u1 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)。
3 h/ b1 T' G) c% s- N6 h0 ` 策略配置源文件 1、external/sepolicy* G2 i# p: K1 S2 T' Q X
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
3 Q B* p# r( E( F! T: o& l- }5 Y' m. E# L* n+ _' Y4 |5 ]0 r. b- F
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
& q! T1 @ l: w* c4 }+ }0 |$ I' z 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。
( U8 k( V: o! z( p2 Q$ R. }
0 W+ \; g9 k! `% l1 E. B# E 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:, a7 c% {$ ^2 j- ~ t5 c) `
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
2 w* K) G% H$ R$ H+ r7 _ 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。
G3 u- L$ X0 U4 n
! Y1 z, D" }/ b& C; X* F/ P 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:- b5 ~/ G; X0 A
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te. e* \0 t8 F) ^8 s" \) {
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文6 |# U' A4 O8 I r7 R# x
2、property_contexts:属性安全上下文
- O9 }. @* M; ?% K, G6 w" I$ v# U3 f% x" ^
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:$ N8 f$ O# f, q# D
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts* P& f' ]% W) |3 W( F
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts4 v- ]% E0 Z1 ~8 b: [$ q" ^! x3 h! m
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):: J' ^5 S4 j+ @: F, M. @
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限- B( @" o$ n/ M O0 u7 H
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限9 W( i4 ?+ _0 X1 u3 M! @) s
3)system_app 有android平台签名和system权限3 q6 M; f3 Q- L9 ^
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app7 ~ W. a- Z# x& S, S& b: W9 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1 }; l5 x; M; o& I
system/sepolicy/private/seapp_contexts
* F9 f6 {! z$ e3 J' A; p isSystemServer=true domain=system_server_startup9 f$ E; d$ m( p: T+ \# R) w
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all: j- k, i. Z, i+ T8 W& U
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
! ]; K0 c) N1 t user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
4 B% j+ m& n' g: a/ d user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all & h9 ~& Y# [- p; o
type=radio_data_file
. P5 R8 \- d6 Z! f( S# [0 ~0 H( U5 k user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
) g! D* X0 c, Q: I; p, c6 y0 s' l user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
; |: x: T0 `) e5 J+ G user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
7 h( U$ g$ n- ?: h+ F/ B7 K, o8 T user=shared_relro domain=shared_relro
6 k( Y* x0 u# I+ [4 \' p' B user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file" {1 K* U0 Q) i
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote2 H1 t3 j6 E0 O2 @6 k7 t" r3 l0 g' j/ m
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al- m4 k( H9 Y0 G) x# }
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
! [, y, c$ H2 B7 U user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file - { L6 B1 V4 r* U1 J b2 e
levelFrom=user# {; g' N& z0 S; n
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
: w3 O3 d) e& [5 T, N user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
* R1 i( E. z( k, [, s user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
2 d/ A! Z5 l6 K( C& q- @" D2 V user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all2 I- ~# G+ s3 f
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all" {0 m5 _" e: ^- h9 V, g8 s6 d
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file ) d" ?- D- P8 ]/ @# ]& ]
levelFrom=user
$ b3 N$ ~" n! V7 P user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user0 J7 D* _1 R+ t( x% Y/ H& x/ x
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
" A5 D, z7 ]) u; n U( f7 q user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
: E6 R! A% x2 E3 d* | user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568/ l$ Q% `' k3 R( m7 H
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。! S6 e; W1 s5 K+ M8 ]& Y
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
& B/ `; U( ^' q Android.mk' K( Y: P4 s) D, y
LOCAL_CERTIFICATE := platform0 _- C! ?/ n7 x% F" d
有platform签名,所以seinfo是platform。
# n3 v1 g7 N* j7 ~& D: t, k. L LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
) i8 B& L5 f$ ? 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。
7 n! n( {4 d6 m c# K# P 1 ?' `* J$ G/ H, M9 T( Z/ n' V
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息: f, e; \' Z' c& Z6 q( @0 ~
console:/ # ps -Z
% ]( ]% s" B, l/ N" ^* G u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait $ l6 Q" {1 j! t$ [) q1 n
0 S forlinx.example.app4 e, M* E7 y' k- {% ~
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
; j7 S- @. h+ J; ?4 T+ _; P 0 S com.forlinx.changelogo
# f( a7 A4 b' Y& O 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。
# h2 K/ P9 ^7 o * X/ t# W. {" }$ x& E% q
! T& ^1 @, I. g+ Y, B7 w0 E% R * h! j2 o0 ?/ C
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。+ U/ @1 W. z2 n! c! K, V
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:9 x( ^2 R: x9 P1 i9 V* n
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te: y' g/ ?; c( Z1 Y) }2 C
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
% |3 k# {/ {; w) @6 E4 P0 V
8 `, U0 T* Z" I g 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:+ k5 @- ^2 _% l8 K% r: j( B$ z
( N2 H7 y% \( J4 j6 B( {! | OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te9 o: m/ n2 g, V, K
...0 K' T5 Y" Y3 T, T
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
. \% e# q- b9 m, [. t allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };7 O1 z/ {& o* A# L0 v
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
5 u' u; R- E$ D! v ...
1 B7 n8 n9 }; N 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions): V. v* E" ~$ i) i: d, b* L
分析:domains:system_app% R9 |' M$ f* I7 m/ N
types:vendor_shell_exec
+ i! m, x4 G+ g z classes:file* r, b5 I# K3 T3 p3 I- k! B
permissions:getattr open read execute execute_no_trans
$ q' Y; w0 K% a9 e 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:
- H: n5 \8 C, j# V e$ ]6 q& j9 q2 Q/ M
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
3 N% h! ~. E3 G" j7 m+ i W (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
% I2 {" [5 C1 S libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te( x. E0 b* q, ]: A
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
+ B& j1 F+ k0 w( _0 o! n libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred7 m8 T2 p! M* U' U( @
/ C% A& k/ N( o( d8 B6 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。
' M* h1 H! ?0 d& M
* y5 E7 U9 t7 E0 I 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 x+ @* Z: Z1 t7 Y
7 P2 w, B1 j u7 q |
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