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飞刀581 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板: _# v5 B7 c" {0 y- I U5 y
操作系统:Android10.06 _$ w' N$ g; {0 Y
: {. w* x0 h( _8 A. L
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。# U8 ]2 ^0 k+ S4 b+ k9 Z4 n8 O
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。
' F# C$ `! v- S+ f# O # Z, U" X. j6 ~- x( K4 k
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。
5 e1 \6 X$ S2 \& L l9 U 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* L% A$ h7 o6 E; c% _: k/ H 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。
. ?7 k: g5 ]' z. I# I3 G, Z$ T 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 y4 [3 X l! q5 p 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
( Z4 m! ^+ Z, ?9 e6 i9 } 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。
+ i, u! [: x; f9 k( d
6 T* x; z9 o) b5 c! a8 Q
/ W) G6 j W" ~4 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。+ Q6 `( C4 Y5 \9 H9 j# l' b z2 O" f
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。$ E0 Q4 F- y& }
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。4 y! D' ~# g1 r( r7 N$ ^
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
: L& c% y! _) e
) J& @8 v2 q" f, T4 Q9 z# @. P: I 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。 S$ O9 S6 a- b A. L+ ^# d
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。0 [: s5 G# _+ \ N- j# L
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)。$ U! ~! c5 Y- N9 f6 S( z7 }0 f2 S
策略配置源文件 1、external/sepolicy5 m- q0 q# B, N" s
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
) J: `6 L# L& `. L* ~' U( r6 W. U; N; K% B. q, w" I
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
2 e1 [, K4 ^$ F 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。
$ D I( N" T- F0 ?- \( [. R
# |* e0 N! f7 G! e4 P3 @! a6 ^. b$ F s 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
2 Q# V" ^' B+ @9 t- A4 r2 h OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
; E# B T2 |4 C+ g: Q/ a% f4 O 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。
8 w0 o) _) \6 P1 R2 L+ G- A7 ?: C$ T2 B; l; L4 q
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:) T" O) Q5 U# O( K) e
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
# T$ S5 S7 p8 m+ l1 O; Q 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文. g) w9 U W# ^6 x! |; R/ K2 w
2、property_contexts:属性安全上下文 z4 \( ]( F- S" S; G
1 j' b' q. o4 {+ h' |
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:+ s/ C! S9 j0 n! |( d
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts# V4 A6 t. |1 m: ^9 V# a7 v
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
) @9 c: H5 g9 X4 j. a0 j 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):/ u" d6 d* u- B5 \
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
$ @( T d0 u$ F9 ]4 c% o 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限- F# }. X& {! W
3)system_app 有android平台签名和system权限, k% w1 C8 ^& S) Z$ B/ m
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app' ~1 Y8 _4 a. T( S
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9 R9 r8 A- c5 @: y8 h
system/sepolicy/private/seapp_contexts
0 @' ]8 u. d, S2 P isSystemServer=true domain=system_server_startup
7 ~' L3 K/ ?" {8 P2 S' s; Z user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
- j$ u" w( O7 |5 x user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
$ Y/ t7 c4 ?" \$ q. t* M user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file' E0 h1 s% w0 C
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
0 a% R# u1 [+ C# ?5 O type=radio_data_file. Q+ b" Y- T. N! z n) T' j7 }
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
0 P! B1 A4 H# P user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all ?9 O* F1 Q: B3 {" @
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file; d4 M; q) i1 g4 `1 _1 q8 P
user=shared_relro domain=shared_relro( C. B% i8 C' z5 y) K8 H* c
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file6 ?8 ^, u+ e. ]9 M+ K4 i
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote+ U D/ N! ?8 {( u. b3 d, b
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al# c0 p2 k) V3 t% j
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
- u- z7 i B, F1 B; y3 T user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
* O& V/ }$ B5 x; o9 T( ^& \3 | levelFrom=user
" }" f6 y$ d9 E: t8 ]: w user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
1 @' b6 D" R2 ^/ |) w7 I- |% q user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all$ J: G) [- P( I
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user# S# E; I) Y" s( Q
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
5 W. A2 N; c3 u3 ?: q7 { user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all0 ^0 \6 z& D' ?; g6 ~
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file . E% P3 Q" E0 Z3 I1 q2 _9 h
levelFrom=user
" L& q! `1 Z" i& ^; j user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user) O; D. L# B+ o' i" X
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
; i! L R8 Z1 O/ d) t0 e user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
! f+ S; `& O; _$ _+ A3 ^* i user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
) M6 v" f8 q; [- ?0 K* t; i5 E 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 o7 r2 F7 b4 S& z seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
; s# {* m$ H" x, y, ~ Android.mk
: g8 z& s, y$ S. Y; s2 J# R9 v( } LOCAL_CERTIFICATE := platform) [$ u1 u* W1 U4 {2 X- O; U2 V
有platform签名,所以seinfo是platform。
$ k1 e6 \( c$ p, b, S. V LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
0 u7 |! S8 d. ]: d9 G3 d 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。
% Z* J( Y1 U: L$ E, d. w; }6 H& _
+ J& l7 P# a* X7 H! W5 z 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
1 c9 x7 J) w9 @- L2 P/ s console:/ # ps -Z: G4 D+ G* j8 @3 o8 d0 P: b
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
% u- [8 U1 W$ l7 i* e 0 S forlinx.example.app
& Q3 V& i6 \! o# K2 l u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait , H. @( F4 F: ]; i
0 S com.forlinx.changelogo
8 ?4 f- Z5 z0 q8 u9 n3 {5 C( ^ 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。/ r/ P" E; s7 Q/ b! V4 Q6 ?% @$ P
8 w) S, |' \- X! o
( h# A% ^9 Y, k+ m( T9 Z , C: U. o! F! ^; O5 q
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。
: k3 l5 A) \6 D 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:7 ?8 M* y: t& k6 x/ m
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
4 d6 b6 l1 C! A5 w6 w+ b& E device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te( h* v6 B: x$ M* ^+ v# s4 R
' p. o B- Z- b/ V
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:$ h3 ]6 ~( A% T
7 k4 R! S7 Y; x/ C3 e$ O7 r4 g; N OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
, O3 {3 A8 n0 w. C1 V ...# }7 Y) G& p: {2 y
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };! l# G. q8 O% X) x$ `: C3 s
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
9 V, K M0 }) F6 s/ [ allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
# H. q9 H2 |: L8 s W ...
0 r. r8 \9 M+ ?; r 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)5 n) Y; e0 b% m1 n. k2 ~( V
分析:domains:system_app
0 M$ ?5 N! ~* y+ Q1 r5 ~: {, X types:vendor_shell_exec* a3 z' i2 {! s6 W. |
classes:file
1 \8 f0 h; U3 _4 y5 ^ permissions:getattr open read execute execute_no_trans0 u S: N, L H) x/ T
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:/ V7 ?% _3 O* X+ a n
$ [( u4 @8 L- W1 g libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te : N- s- @ K8 A% z" P
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };- U" z. O+ J% B0 e
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
% P5 w+ A" }0 Q* r. _+ C- ` (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
- c6 i! c7 `7 Y& Q3 A, ^ libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred* W, a3 [" R4 L
1 d2 O J3 a: A: T 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。. ], v9 H' O3 J
; {& w( i! D; 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。
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