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飞刀569 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板
8 r* R8 P9 Q- Y$ F 操作系统:Android10.0
/ C. C; n4 J2 B/ W
" Z8 ^- Z/ ~3 I+ a2 E 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。
$ b' e+ j6 K9 }, h' 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。9 Z" c8 j! p6 S
( U) Q: r$ \1 m+ j1 Y$ d# G0 @6 {
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。
! r- c- b; `3 s% g% w/ 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。
4 d. W; Y! M' y% c 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。
6 ? t% i' ?% f) @/ x' L0 o$ I; _ 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。
: P# T% l. ?: r 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
7 n) X, v; o* G: c1 Q- o& 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。
$ f2 F/ {7 v: H" j
6 @+ C" x, ~! k$ p3 \7 `
6 K$ Q/ N: ]: c# q! Q1 ? 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 n( t: i" e1 C+ I! K4 ] 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。9 [7 o [$ f2 W1 m
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。 m- B5 J$ V1 _
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:& R- u9 R( G9 a$ o# [ |
1 c9 p8 L$ n6 a' R+ R$ h! 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。
5 D. ^, T) a$ `# i8 m* S( C Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
+ I+ z- B! f {. A, ~ 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)。- I. l# E2 C4 S) {
策略配置源文件 1、external/sepolicy
" k: d8 Q; R, ?" a( z t 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
6 ~9 Z7 D0 W* @) h- F: O+ Z# ^' v. s
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy- d: L# F/ U: D
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。% N" w$ t6 b- o, v0 \1 A4 M# c5 W# z
' g7 z1 e) B8 |' O: q
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
1 G$ @% M: I0 Y G5 t OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor0 m- v4 f+ T+ R6 S' x. M( [
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 Q: g6 m, d* T" P
a3 E. X+ p, x; m 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 r7 ~0 I) j( X( z- c device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te" R# c2 w+ ~' X# u
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
0 {4 B. i. Y, g5 `- q6 g9 N 2、property_contexts:属性安全上下文 Z% n$ C9 ~5 S# H1 O, D0 e
9 h) H2 _" z% e' Q 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
) V, N+ e% W7 d6 y, q, t device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts* m; V3 F3 A+ ]: _9 m
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
3 A) q L4 p: O; y3 T! S+ w. 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):
; I% O" E2 P/ m$ J! ~1 e 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限2 N4 Z0 \) ~" x9 I
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
; n# l, d! k: B3 Y7 T5 X3 X 3)system_app 有android平台签名和system权限( Y+ y( J3 s7 O% L8 i1 {; S
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app6 y1 @; Q- z5 n) _+ 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
" e" \ A" R3 T3 f { system/sepolicy/private/seapp_contexts
# \/ t0 c, q7 D/ Y isSystemServer=true domain=system_server_startup2 E- n" f j3 E8 W* k
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
$ k3 s$ {1 _( H. K( }7 p }; f user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file5 i s. J4 \! ]% V7 {
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
2 D2 c( T/ }% ~! J! h4 ^ j user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
, v! c0 k& n [) u8 | type=radio_data_file5 z+ Q1 ~& c) f" E8 v
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
2 U0 F6 W7 d0 _. l3 h% ? user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
/ X2 W: K0 v/ {1 A: h* s& n% r3 t$ o; T user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
: X1 g8 q" h) o user=shared_relro domain=shared_relro
- o0 M5 D7 Y, V2 M: E! ^" _ user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file! y0 I3 X$ n! }+ X$ E
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
% Z4 Q' F9 B' q. X user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
6 }" ]1 n- {2 O luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
2 h; Z" ] l- o$ |+ j6 t: S, ~ user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
* K& {4 e; Y' ~: Z u! j levelFrom=user' ^: w3 z2 M+ v; Z; ]
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
W2 x3 k6 i2 s) }8 [4 a R user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
. C: d3 [1 \; h user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user: t" W' I/ L% S0 J1 M9 g! Z
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
5 ~9 S/ S7 |# R4 u user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all5 u+ B" U3 f" H: t* Y8 l
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file ; B _& H! E2 ^
levelFrom=user
" w3 R+ p5 s, ^) { user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
1 O6 k6 i$ v$ q user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all A" i& M( u9 d2 V
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
* X" E8 w: c& u user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
4 T6 `3 b) a5 h3 n' c( p: p: q/ |3 \ 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。, @# _4 o4 w: @, M2 u6 ~( }
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
6 m+ ~, w, f' N' |$ s- y9 N. ? Android.mk
0 R- a5 r; Y7 W3 M! C LOCAL_CERTIFICATE := platform" S: o4 Y6 i5 }
有platform签名,所以seinfo是platform。3 [1 C6 y4 \2 v' _+ Q- K6 h7 q* Z
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874 N2 z9 N( X4 X5 ]( @( \4 H
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。
$ `0 @, j4 h9 O8 A7 q7 N ; K( u% d" Q5 l' E8 d7 J' H7 s
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
% W; r" O/ ]0 j( ` H5 j console:/ # ps -Z* c, f6 W3 K1 e8 A1 b) |1 S
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait - r0 Q' V B/ B# g
0 S forlinx.example.app
3 E7 D; F1 L* E9 \* H+ R3 x u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
* E# z' ?9 H5 K. r( ^9 Z' D7 o$ a 0 S com.forlinx.changelogo
$ E2 e& e/ N7 G! ~/ ^- B 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。7 ?2 X q p% _, j: [
9 T; L$ t) U. \4 y
3 n8 V! R9 B' t1 A; E4 `3 _
7 Z5 V- B6 _ n% f% J9 _: _ 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。
8 m5 j5 z; m" h3 P 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:% x/ }; U- b- f$ f
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
0 s: m7 W" l4 g2 x$ {8 ]8 { device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te u/ n# j0 B3 s9 X2 x L# V
7 {4 a0 r0 O) a% C9 B% A0 s1 x* {
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:% d! B" p: n5 q0 ]2 D* `
3 k8 U+ F a% }( `' B0 E8 K
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te* u! b8 J2 w/ Q
...6 o7 q% s4 q7 q. z) X$ b W
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
O9 U4 e, l0 A8 e. n# p allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };$ l2 \* a7 b% ~( R5 O2 { X! a$ Z' \
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };# _5 e9 J2 x4 l
...% x! q, t* p! c, f5 H
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions); v- Z0 |- m5 ^! s9 b/ ]/ W
分析:domains:system_app
/ {+ a* z7 z5 g- s( r2 ] types:vendor_shell_exec6 `% a5 I) x7 Z( A9 _! J
classes:file
6 S- N, D3 d8 `7 z: ? [ permissions:getattr open read execute execute_no_trans
) m( m% H5 c8 E- s! q1 |; I 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:5 _, ] s d$ l# V8 r
* h! N9 y+ v+ m7 J
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
& l( q+ b; s9 _! R0 \( C (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };1 N- R) D( z# t, |# A! W0 W
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
5 c1 P: g( U0 w) ~5 t# K9 z% s (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };/ J& R2 H- O$ l: h6 I
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred( Z& A/ F7 L6 r8 W2 c/ e3 e$ E
: u3 J8 l5 I2 ^1 F$ _
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。
8 t1 M* `+ f s, b
+ t0 g7 W, h' X0 m* r0 C 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。" F8 j6 f0 @5 S9 j
- g8 V5 p! U2 r$ U% }- B$ s$ I1 \ |
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