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飞刀573 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板
6 s# ~6 D! l; }( k. P4 q0 { 操作系统:Android10.0 v. K$ }( e- J8 n
! W+ L* C% y- x% }, j* a0 G3 {
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 h* V% f3 h& \) s5 W$ \3 g
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。( m' r3 c9 F7 F+ o
7 Q$ t6 o, c: M/ l, y( W
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。
( J- R% q7 R. u0 f6 p 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。: L0 o& j/ \: V" b$ x6 N$ q4 A9 |7 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。; N8 y" j d% D. w4 W$ P8 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。$ w$ r' Y" x- u& O: \2 P
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux! m3 t( |% V% ]7 M' h3 ]
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。
* b) m: x7 C0 t, A9 N# d 3 B* H2 F3 m* y# @1 o: I
2 L8 s2 o k+ p2 I2 u
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。) m# R5 {4 s# p; H0 g( l, M
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。
+ R% }; e) u8 P: d& u5 o# 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。
2 }' N+ |1 K3 B 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
( t+ @6 X, r4 Y3 N# r8 G1 T: l; {" ?
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。
) n% H! x! U: J2 q1 E Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
+ n* P1 R! l6 h" O% \ 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)。! h( |' _4 c) \( E" Q% r$ n
策略配置源文件 1、external/sepolicy
& b+ p. X4 I7 B$ j 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改- D( T$ d+ r4 v( @9 `* W
9 `6 \6 C3 _; W 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
9 @. j, A) A7 ~) ~: h 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。
. |8 l, F' {1 X% C. b
% b+ Z, P( @* ?8 s/ R 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
. ^+ ^- v& a) B0 h8 P. j8 { OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
; b3 ?2 M9 b4 T. u# X& D 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。
0 C2 m8 p* u4 q8 q& u* L, e! B7 s$ Q9 z0 y
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:( h' O X3 j, o- h0 T# p: \
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
& p, o' {" \5 \9 ~; ]9 I 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
, T6 ]5 P, ?% }3 d 2、property_contexts:属性安全上下文5 k- n9 O# k2 y0 { `3 e0 N9 T% M
4 k z+ g% }. W: D
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
8 t; T4 E' _+ [6 c device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
/ ^ {( \3 C6 q" r8 D% m device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts# A! r. Z( u3 W1 D9 ^
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):/ Q, O: e* p: L/ p* Y' H
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限; @9 Q2 t9 y8 r4 D
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
6 T; K4 N. b7 [2 h6 ^3 o/ E 3)system_app 有android平台签名和system权限
# T* F& ]+ L8 C* K8 S' d- L 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app. J8 X* Y/ [0 g! P2 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* C4 Z6 \+ N% d. g( j
system/sepolicy/private/seapp_contexts" W. R! s# w* g! e( H
isSystemServer=true domain=system_server_startup
& ?- X$ X4 }% p2 L. ` user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
9 P, c, Z5 [! p user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
4 l- T e1 y6 l+ C7 i7 S( _ user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
. b& ^3 H! `6 f8 l9 d7 t: X user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all ) G# D- _+ y1 ]# B# {/ t, H# @) q
type=radio_data_file+ Z, ]$ |( ~7 l) I9 N3 A
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file3 o P0 P$ N; ~& _
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
: F* E+ b+ R: V+ k user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
& k; [ h. K: j0 ]2 r O user=shared_relro domain=shared_relro
6 i' n9 B, W# z; }- @ user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file* }/ z k$ P: |+ O: r
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
9 T% Z$ f) n+ K7 D9 i user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al6 [% y. k9 y+ c: c
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all. _! T" g: t+ m/ f+ z R1 c
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
9 L7 {2 O- w) J9 P. Z- I& T levelFrom=user8 U/ U7 O! X* G# Y: x- @2 K
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
% N; O2 P0 `; |' C$ d user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all8 n& K$ T3 {$ V& g, D9 e
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
_) {0 r6 R6 Z6 H2 |# p user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
3 k. Z* i# P% L# \) q/ q( j! W+ { user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all3 _3 i. |1 N: f$ h8 M) x
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
7 z! q/ V `9 I) r* q3 \ levelFrom=user
# p9 _: a0 N5 z! @2 S, P user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
* F. r2 S: L+ z user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
# {1 @: b4 \( e$ C2 l user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
3 S2 ~& Z8 Y& B user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568. c8 N/ t+ }* j! |) ?, e4 ^0 a
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。( [. W: W% L5 V* c; }
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。! U* v; S3 U& B% n+ T+ A/ Z6 J
Android.mk
. i9 R4 A# P; w& J, f7 k LOCAL_CERTIFICATE := platform+ n; b6 _5 @ Q" i' m( k! O
有platform签名,所以seinfo是platform。
8 l2 c& a O3 G$ L$ x LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
7 i8 g$ l) e- I8 S; ~/ C 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。' @/ S2 J9 M' |& _" y
5 F Z$ V; D6 x7 ^ 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
( H) D k3 U! S) a console:/ # ps -Z
7 J n/ u- r, T. y; S \1 N& Q u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
6 l; i5 S# e9 p8 T 0 S forlinx.example.app
\* L- Q! B) I) {% @0 _ u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait + C9 c- p& e7 j8 o& n
0 S com.forlinx.changelogo% U+ F: P/ l8 V3 [" p9 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。# ?! p! n0 P2 Q( W$ I3 W
- d) j- L5 }2 Z- Q( O- S/ B6 s4 W
" G }1 S# K& x6 h 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。
! I# H4 ~' a+ W5 w4 [, |% T( A 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:* O1 f- p" a& N; B$ e8 z
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
3 |% d# d+ G/ S6 C: G- g device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
3 s2 L0 g0 J, U/ N: z' D% @
) x9 p n0 X4 {8 ?% E( o) w 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:/ p1 W1 e2 g( @7 w% ~% m& Y- ?
4 a1 `# U) e7 i. U0 f7 S
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te: d) Z* P$ Y5 x1 n# }
..." J0 ?) h7 r$ X* V. o. ^5 N
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };2 u5 W, ]+ b% v5 T: ^5 I
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
5 O9 G( \8 b; g9 x0 `8 d. ^ allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
, c4 n( |& ^/ E4 o7 g3 q( d: R ...
6 g8 |& r' V% C/ Y0 w 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
' J+ o8 n! O0 z2 v3 C j 分析:domains:system_app! G4 b& X" n9 X, d N
types:vendor_shell_exec0 P6 {3 p+ F3 w+ X4 I u \
classes:file
2 o9 D' T3 b! G( Y% M permissions:getattr open read execute execute_no_trans
, l: y5 N( O2 C" Y$ \ 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:7 e+ R! r% g- a' |+ q9 x {- l
6 G6 X& r7 M# v. \6 L4 l
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te . d- h! P) h0 O8 z
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
/ @ \# O" a- O2 Z; D5 v$ O libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
5 p7 O. E1 O1 r. v- ^& c (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };5 x- n' x9 Z/ s& k
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred2 K+ ?& o1 U0 \; b" e J; h Y
& e$ z) I, ?5 A1 I
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。
i6 c1 t6 r I+ `" @/ e# ^2 Z6 i! N' O2 N- i6 M9 l( e0 P) T
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。
, s5 w2 @" E7 O3 c( t3 C8 P2 n" r |
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