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飞刀575 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板6 K0 i" R# T$ j' b
操作系统:Android10.0
3 ^) j7 ]* D% U$ f* M0 {1 k) Z3 E, s
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。' g. p0 }6 g, G5 E' z# G5 p0 M4 i
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。6 V& u q# R* a6 i- [- I$ Y p
" ^/ G4 y3 C9 }! |+ V" F# b. 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。/ a7 T- x0 G1 H! Q) ^$ s
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。
% X0 k" ~* Z- u! M2 ~, P# d4 W) t7 L 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。
# {1 L# \) ]+ C2 [ 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。
( g) `' W% i* Y$ N; Z Y, u 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux% E+ ?, _" Y* u% |! f
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。% H! s5 \$ j3 ^' `1 d2 k
/ C/ v7 b4 i: v9 {. s* [& ^
! f* s6 d9 @ {/ ]; c2 Z5 z) n
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。
5 g% k0 @' U3 H 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; b6 \/ R; S
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 B6 D9 j$ z- f: Y. Y: v$ { 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:! T9 E7 e( k) o$ S3 C$ R
! H9 y4 S' t/ P4 Z) P4 _ 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。
) j' r5 D; T& P4 q% Q Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。% y( B6 B# E2 f; M% Q1 w0 ?
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)。
$ m# G( Y/ G5 W: @% ~3 M 策略配置源文件 1、external/sepolicy+ Q# v# ~5 Q9 M
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
8 [6 w( F7 T; f! x+ C7 c
$ H9 n! U6 W! R N2 V6 {1 b$ L 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
1 \2 q) E5 I5 }# p: k8 q4 H5 { 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。
# S# T6 z4 L( T$ R
# \6 _9 W0 k$ b" _+ g- ` 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:- g" |* H( y1 \
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor4 Q, v/ R6 U0 B2 Q. _
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。
4 i: }* \8 V% {5 T& G9 ]6 |% r2 @. m2 g
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 ]/ C4 R0 ~0 F7 ?: l
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te4 P0 O6 _# z1 T1 u" O4 u
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文* g0 P' D& D" S
2、property_contexts:属性安全上下文7 E2 c3 i6 \+ f4 J# M$ D- U
% }( ^; m7 U8 P7 H( l+ A* V
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
$ v7 F7 U. Y! T/ x5 ^ device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
& f% u! J* Q- c, H- E- z device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
9 U- [3 X4 i2 M' H2 `# v, {3 s' Y% V 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):
8 n/ Y- N4 I* h. N2 W 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限- x) Q1 E1 [" }: B7 [5 ~! q# q6 W1 b
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
* k+ Y! X9 o' y! z+ K V 3)system_app 有android平台签名和system权限3 B. x' i" N7 D" k- [4 `
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app/ S# Y& X/ u5 x3 v5 |
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! k z# v) ?/ k6 t4 J
system/sepolicy/private/seapp_contexts
6 _, c* V9 @# ^" E% X+ a4 r: f1 ` isSystemServer=true domain=system_server_startup& ]8 {& _% ?: }/ C% [5 ]0 P7 [; s
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
, B' I$ r7 s4 \7 T, h, X user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file) [+ A0 X- z3 f
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
9 Y* [ z f" M user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
6 e' i% r5 x8 c type=radio_data_file3 b, v& |; f* r8 O5 H/ N
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
, j }3 K0 Y- m( J- B user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all& |6 W* g3 @# M2 u# ^
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
2 A- q0 ^% w0 c& |. ? b0 s/ N7 J user=shared_relro domain=shared_relro
B/ z. `8 ?7 x user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file& D' K0 I1 H0 m( `# d3 ~2 @
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
' F2 a& j& L- g/ L# ? user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al) a5 r$ g( O: g% Q. w
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
7 ^6 w- v2 B& E6 U3 }; R8 ~) ? user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file 0 l9 n# |1 l* \6 h8 ~2 E' e
levelFrom=user
7 x" }4 C9 S3 Q* y) P! ]" u user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
' P6 h" V' N9 J! W user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all e# r/ |: k! H5 _* x- ? h
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user+ {" Q& {# t( l, D7 P% C+ I% H9 k
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
. `' y6 k, B4 ~/ t user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all8 B" \* v6 p, q5 [" F( @
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file + p. v8 z: h' o* V7 t3 J
levelFrom=user
' s: g8 ~5 q% Y+ O0 o" T user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
5 |8 n) W2 Z5 U9 ~4 Z; `: ?3 B# E user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all5 G6 M% V# P! O/ l& E& ~! r
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user& p2 ?8 v% _3 n# m' U
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/815305682 M" ]1 T: n6 I" z6 Q. M
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。9 G7 E2 d! z* J
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
! ^8 u% @) [, R Z' V- Q) c6 Y Android.mk
& c; L! U/ D( k: M; B LOCAL_CERTIFICATE := platform2 f8 J9 A9 @: K+ c; P+ G1 C! Q' b1 \
有platform签名,所以seinfo是platform。+ Z9 j3 o7 e0 m2 Z$ S9 X& E
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
% `! n$ c: M# I9 K7 A 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。6 L3 @' _# n8 T7 K F& t$ m
" U( t0 J; p, R& B 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
# C& `* p) C/ R- D console:/ # ps -Z
3 s, B" i2 @3 \8 M" c, M3 X u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait / V! h* }6 J! E7 \# d
0 S forlinx.example.app
& E8 [& y5 ~7 v& }% z4 G- \ u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
: b* B+ A1 j* G9 B# w 0 S com.forlinx.changelogo
) n( D/ A6 O7 O. _8 m! L 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。
) O+ o0 R8 ]8 P s$ L" |1 X a; N : a$ @5 u( ?7 j
1 w" ~# W6 m4 \" y: {
2 x" v* Q0 \8 J- U; G 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。
+ M* L0 v$ L7 Q( ? 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:
# h& P+ j; p/ n8 K device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
( I- i+ `3 ^4 n) x# |4 w device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te6 i5 n q" L* n* d {" I. x
# E, h/ R8 J( f- c! e" D: H 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
& L# s% i/ q* F/ U! f6 g& P( X- j) d$ `- U. X
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
; o; _8 s, f% w7 u, J5 D. x ...
5 s+ R1 Z5 u' ?& h9 J S: c allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };8 \3 Y5 ^5 m# q" J4 n
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
0 u) l7 t( C; D. a" `9 j allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };4 m" B3 [$ K( S6 N) l3 v' f6 r
...
, x, @9 Q# ~6 D8 Q 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
t" \( O" c! {6 I% T5 J* r 分析:domains:system_app
6 M) ^- P2 V: L# q- O6 F! ? types:vendor_shell_exec4 w6 X( I; H B* ~' \
classes:file* \6 o& D- G" t/ F
permissions:getattr open read execute execute_no_trans
$ P" L( E/ Y, u# {5 k( m2 k 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:
$ {, u, b! V- L. a6 V d* `" n2 }9 }( ~ p
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te : A3 ^) ^! H1 r& G
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };5 ~1 {4 ~0 V4 s$ J$ e
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
/ S+ j2 X: N, j \6 A; P5 ^ (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
+ {% W' \% X: e2 r1 K4 S- P6 H9 P libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred# E6 t: X V+ p0 \4 T
+ Y/ m1 b9 c) V% x' r- z 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。
* f1 U l- S. e! w6 K R
0 a, O, {$ w! p) V5 j% x 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。 W0 N5 Z. L8 |* n5 S% B
/ x5 T! ^4 o: X, q
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