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飞刀571 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板" b" v1 D( Q3 q$ P& W
操作系统:Android10.02 r& a& o6 Z: B( u% a' D' {4 O, I) _
! x& ?9 `- N" o3 \% Q9 {3 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。/ Q' w1 U0 e8 M" q
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。
+ z& \$ |& {5 t% w+ i/ I
: I: k% ^4 N) [3 z 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$ C' s b$ |3 N! d
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。, h; K1 e l7 z. I n& 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。
9 A1 |6 j5 {* l- P 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 q0 m- d) A2 |( Y: l3 Z6 d
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
3 B2 @& N$ \6 q8 ` 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。2 ^3 T& H t2 c2 O s8 s' D
' |' p$ h4 V6 Z, S
1 R) J, `$ u+ z# m6 J- S/ 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。2 v9 o; U0 u; D$ B
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。 f8 I* E+ ^6 a4 P6 E: 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。
7 n5 a. Q, H4 }, d. A 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:8 e' B3 O" y8 c6 D o6 Y
# p4 g: G6 U$ y* i% `6 |* 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。
3 D. R% M; l/ d Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。7 _1 ~/ g1 G7 d" _
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)。/ {; ? V0 o& }. u1 ? h! J6 j! P/ S; r5 q5 c
策略配置源文件 1、external/sepolicy
/ H* [. v7 u+ L$ J" E2 y: B 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改6 x3 U+ ] a. @7 j
- T7 ^3 I/ _) T7 C0 U 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy/ l4 {( `4 s j N# K% Y1 R( t0 T
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。. a* h' z# d; N1 h0 i3 i3 `
# ?! t6 Y! y) q2 t7 M2 n1 G( n 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:- ~3 O$ i. w. U( y. x8 X7 t3 d
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
5 S% K6 w, N' _ 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。. g6 t5 n6 B O1 m+ ?, Q' Z. N$ \, {
- t+ g( U& {* f, ~" p1 D0 K
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
6 X: K4 I+ K6 a. ] device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te1 o- l' {, `9 _' U
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文; R0 K/ e7 }, _2 H/ O$ d/ e8 N( W. l
2、property_contexts:属性安全上下文6 _; @8 C9 J) Y
; A8 Q3 m7 ?9 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:/ W: \3 G$ `0 W/ D! H* ^
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
/ q6 Y6 \% d6 ?! N9 X# M device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts. {# Q- o$ s4 F6 C
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):3 B- L, x1 Y, U; `
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限" c2 ]0 h: F% J. M
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限1 z" b1 `/ i9 D
3)system_app 有android平台签名和system权限
4 e" o' G2 w; u- q' `7 C 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app7 ^/ z+ Q7 \- ]' P- n
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7 i' H% X7 r& [
system/sepolicy/private/seapp_contexts, w( L: Y6 J5 T
isSystemServer=true domain=system_server_startup
) U) y( L& N( @* ` user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all( ^4 @. ~( p, q$ ? N7 y
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
: Q2 b7 f- I$ S+ _, s user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
3 Q; A% O% V& H( B+ F4 j6 l user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all * ~3 t( V" i( A! Q
type=radio_data_file" W4 c3 r& s# y
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
0 W! ?5 G! h; O& G user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all* ?; D3 v% ~2 ? b, \2 {8 c
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file* n; y4 b- \4 f* {2 D: A3 ?& B. N2 J
user=shared_relro domain=shared_relro# g4 ~4 `+ ]# {. y
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
8 ~0 D P2 Q/ j& E2 v user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
+ M" I6 v2 \2 A0 C! X# a* x4 N user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al) ?5 W( t% A% [7 A0 z
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all" |8 q7 u- Q$ u2 q
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file 7 G0 c! o- n& j( U( u; F
levelFrom=user6 s c- k2 l/ Z: T& Q
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
: Q. B+ L: m: o, D& E/ x8 T0 v user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
# M* h2 l: W; ]( h: r) U) B; y user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user, o( ~5 _+ M# ~$ y: N* a/ V
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all: P0 l% n& c2 o( C e2 H
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
/ {& s4 ^0 t \/ k$ Q user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file - v( x+ ?. S! I3 i0 e& V
levelFrom=user" V H3 b" G7 c1 ]
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
% R* \5 g' V. m! M+ e1 P- K user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
3 T) U( A+ i- e, r# i& W; C p user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user2 \- m/ _8 N( g+ f. R5 R. v( F2 X
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568/ b' s0 `1 s$ n5 d, ]( w* r( x
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。
! a* U# w) I. U( c$ r seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
7 [: b, ^3 I' b- e' W Android.mk
% o q# B B7 C. g: _+ m; b LOCAL_CERTIFICATE := platform' m, O( z7 |; E6 L. U6 q* ]( T
有platform签名,所以seinfo是platform。
" z- b9 {1 @6 P, o2 T* j( v6 e. _ a LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
" _* K4 ^$ f6 F1 W; u; q 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。, P$ h& @* T+ ?; U7 o' _7 X
" |6 \( i# |0 Y2 x) h3 s6 m6 a$ ]: c 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:; A1 l1 s' Y" s$ K- m! `
console:/ # ps -Z: G% W) a, |1 ^3 d5 y Q' U" T' q
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
" E9 i( s+ p4 \$ Q0 v, q 0 S forlinx.example.app4 L2 F; f; Q' Q, P& V
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait , D% b- p( x! }8 r2 f6 V5 Q8 e( k
0 S com.forlinx.changelogo D1 r( O/ f* R# P5 l1 k1 q& t
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。
0 ^/ }- P4 Y9 G: B- a/ O" }+ X7 l" g ; Y/ b5 X$ S. l
4 \6 N. n7 }- j
6 N) V0 w3 T T8 i7 |* n 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。 B. y- G2 _4 v) l r* n! w
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:( f# \" g, |" Y4 _# B* V/ J
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
1 c' p. L% b; t9 B. p, p device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te* W4 T/ j, q* |
) K$ X; F6 A8 A" M+ K$ E: Q% l8 U 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
' `# T; ~. r9 l
1 U2 y* V m' T+ G# ~ OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te3 b# @' } M3 Z+ ?* d
...
6 y; B& E$ k: Q: ] y allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
) o9 z7 v+ {$ p( k: i" j% d8 I) l allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };7 ~- {( q) F2 j5 I" K% E+ U3 Z
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };8 r6 g- Q2 V v& U% K, C( H
...3 T8 x1 T# j0 R V6 Y
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)8 {+ o A7 p. Q% Y& i3 K
分析:domains:system_app' M% C- {2 k7 H0 ]
types:vendor_shell_exec4 ?8 _ a- n7 p. h3 I% o' C' g
classes:file
! V" e9 F% [( X+ f: Y" _ permissions:getattr open read execute execute_no_trans
% q3 C8 u) g) n# d. t: O9 l 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:
0 z7 J: d) D' r
; ~2 E/ K! N" c& d. o% Y5 w. c% o) y libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te . n4 E/ K$ n' N$ L! M7 ^9 ]& ^3 D
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };& G3 H% I% Y' }
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te% w' W( [; B+ F* }; N
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
8 C( k; m6 r( R$ o7 | libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred( i3 j& u' h7 [
1 K& l8 b @# s' p 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。
; _ C U% r3 Z, A7 X; @) o* K& 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。
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