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飞刀565 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板
7 u, o" D7 m! L5 T 操作系统:Android10.0
) N: w- ?4 ^& s7 O: k7 z0 |+ _: u4 I4 ~! X4 Y( g
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。
` q9 W& V- Z2 P! T1 m 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。
8 a( S0 u9 b; o6 D3 b; K( g- j) Q
* ]& N4 D5 p6 T3 m& o5 G9 ~ 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。
& x% p% N4 d5 `# I, k& B8 J% L 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。! [- Y* H- J! w( Y
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。
; o% R9 L; w* ? 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。
; V! E$ q( R: q5 `3 [ 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux" w- c2 B* e" 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。
3 ?$ G+ E' o3 ~; V8 K" c; R
/ a6 i) g; ]& I: u- f! _6 {
6 Q& @: y% ? H1 k6 ]# Y! ]" P 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。* M2 F3 g5 O3 I9 L+ Q
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。- q l* G `! X P' b |' X. F2 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。: }# d) e1 b( D3 Q
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
4 z3 ]7 x* F4 r+ ?+ d% T+ l$ Y+ N, | U# m
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。
2 a% Z! [! K3 O2 a" C& V2 w0 a Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。. ?" p( X) g( N d# p) T7 T
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)。! E' i* [ u8 @+ L: i9 p
策略配置源文件 1、external/sepolicy
* j$ j! F1 Q6 r! P6 F 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
+ t2 H$ u* i' i: ^/ @( R
2 [ r x0 z/ r9 H 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
( k$ h# D( Y Q7 o/ 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。
1 T' F) ^# b2 X6 B4 M* |" |- ^
( z0 Q. f, C$ t 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:3 n2 [+ E/ r6 Y$ o5 Q/ T0 d
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor. J4 J) E' |; A; W! N; S
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。( X. Z; B" O2 U9 G
( q8 \7 E A6 ~& h
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
4 ~* Y! m: \9 s device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
0 C0 G" N3 B, M! A f 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
U% F. P1 y! i" \* j" } 2、property_contexts:属性安全上下文8 P0 C2 q. U. e+ {# W) y
1 z5 I3 S0 R m, [& P9 [: k 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:4 S: l% V1 Z0 x/ B
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts& x0 E% g" e' K$ e- S
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
1 Q5 x2 v5 N- b" u. v1 K 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):
# k& S# Y8 b* D( L 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限. P4 a' _& q0 A: N- C! Q
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
# l- N6 ]+ ~2 a 3)system_app 有android平台签名和system权限
. t3 t' z% x$ {8 q7 K( n3 P 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app$ `( ^8 |9 a8 F3 I% w7 u
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
h4 P D; ]: M$ X system/sepolicy/private/seapp_contexts
2 i' s6 x. {9 |( j+ p. l isSystemServer=true domain=system_server_startup
$ o3 D2 f- A6 Y user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all4 Q* m' s( W2 R
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file, [5 o6 K* ~9 z: M% p1 k
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
% F. J4 E6 s+ ?" t- @ user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
0 J5 q& j; T8 j9 d: I4 O type=radio_data_file
7 i3 j7 _4 z& R. `* e user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file- r1 S+ Q0 Q9 v" }) v# Z: K1 _
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all: |* Q1 w9 H6 N4 @+ t$ Q$ A
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
! i B4 k7 j" P% h* |# N1 M3 {: o% B user=shared_relro domain=shared_relro* w% l6 t- R- l' i. k( F( \5 U8 K2 H. o
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file3 }/ W; g2 k0 \* X$ ~, y' J7 @$ c
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote% P; U4 J2 I d3 i, D% C& k! `
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
, R I( v/ i4 W" O luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all0 r9 q7 M q6 V3 I8 q+ c1 `& K- K
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
6 v* t# B5 T- b' |. I) H9 r levelFrom=user1 Z" p. D+ g( W' p9 H' L- \) J0 j
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user1 D |! V4 h8 f, j3 ?5 T+ M9 j
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
& m0 }* ^* a; g# C# t user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user" R: ^1 l. {9 @& P
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all* z( }, z0 |& Y$ N
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
6 G8 |2 d$ T3 B; E ?/ B5 a user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file - v" B2 O0 }1 d y6 ]# N0 t
levelFrom=user
3 `( t! I- G: y4 H6 o user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user- C. s4 h1 L/ B0 \
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
4 s6 [- P( h5 W* f user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
" Z# u4 q9 {* n$ x user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
9 {! b* D( V: M% C) n$ M) d 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。: F4 b% v) Y0 H: U0 ?
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
& g' r7 }% E R Android.mk3 Q. K8 O9 _2 G
LOCAL_CERTIFICATE := platform
' p E; b+ z% u8 l6 H 有platform签名,所以seinfo是platform。' K9 G4 f" o$ m
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874* W7 ?7 q) b# M6 W& C% f
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。' f& Y, b, n6 K9 K, J1 G% D5 a$ `3 N
: v8 P3 z; l; ^3 {3 [( c
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
" C4 P0 A& C' {8 S) i1 D- D console:/ # ps -Z: ]5 f; I) m7 t# Y$ e9 T* K
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait : N: y, t# {2 G
0 S forlinx.example.app
5 K$ y. N; p: p1 t- d- ~) T7 p# C u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
+ d, s2 e" b+ f2 V: U5 y 0 S com.forlinx.changelogo
( N! N: R5 _5 Y9 L: u, 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。
5 e6 N( ^ j Q2 b & B0 \+ n7 i4 W( {- F o4 P
# t, ?* Z" j; ?1 S - t1 e* `6 Z3 y a+ C! o
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。4 R. I; S+ T) A0 \2 j% D7 J( `8 v; M
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:
6 F/ Z! l9 `! R; M+ P device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te, S+ s% g) X) I, Y5 ~2 R6 y
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
1 }3 A2 R2 j& K, } O1 q, R% r6 }1 X( j" D7 J
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
, u, i' t$ F. u2 ?; {' A5 t+ h. V6 `: T3 u( g8 ]0 C8 I, L$ Z m6 B
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te8 ~2 G- v6 q+ E
... m, t! |2 v' a0 j" g. d) y
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };, ^7 o7 ~% v; r
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
- n: d! U6 T; m0 t! Y6 A: d6 ` allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };' f# z. o& c" M
...
# |0 E" j* ~9 X4 Z& y 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)$ _# \( n! [ T% e1 k n2 [
分析:domains:system_app$ u; ]' _" k/ z, n. J" E& e! t6 K7 J
types:vendor_shell_exec
- M& r: e8 C/ }4 l# ?4 @6 i- d classes:file, o: r( M# _( b4 G& [; L
permissions:getattr open read execute execute_no_trans" l$ W3 D, S' }' X' t) G1 H
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:
& Y( ]+ r- |! ]0 d i) v
/ } a% K F2 V8 {" a$ j: M libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te 7 b* O1 I! J) W4 Q# V
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
( T6 U& v) H+ {5 @ libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te- Y+ d# c& L9 }8 @' M4 z
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };6 z; G3 Z4 N5 b; k6 p- l
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
: Y9 \1 ^4 o) u" o
- c$ y8 N! n0 E2 \$ @0 Q 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。
: R: S1 d. w7 T2 Y# _4 P
; k8 V& W( H6 {# u) f! | _. O1 w 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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