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飞刀571 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板
3 _- \* k6 C% q8 T+ h 操作系统:Android10.00 Y! i/ v2 `. ]1 G$ |0 o3 _! X
H" ? w0 k6 ~* m
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。8 I6 d* C+ ?: f! j: z# R
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 g# U, R7 n* C% T
i% X$ Y9 ?) y! U1 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。, ^5 }9 |- W8 \
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。
* k9 S" ?$ d8 y7 j' q4 R L) 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。
7 A6 w4 H. o) O& 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。 ` p' ?6 t+ s
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
9 C) m: ~+ }1 K 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。& m* A; R! U/ s9 C' C6 z3 v
2 u: U& H. G( L, E* p: s
0 u4 [1 \% h. a7 R) W8 g. k% M) o* 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。
6 ?* V( _: J4 |% U 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。
- g; E% P& F, \ 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。& {( w& X* |- E [4 v
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:) D4 w8 \; s7 ~! N! G+ E! `, E, `
' {0 A U! m/ l+ T 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。
7 Q1 X& ?" b$ [# _% A Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
* `) g- }+ N9 s3 c* G& r 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)。4 O" t7 I: {! e) Y
策略配置源文件 1、external/sepolicy
/ y6 b' K! m7 Z! G. ? 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
, j4 A" L) V' l8 Y* T) U9 H2 i3 i+ _1 {7 h$ m& ~
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
; h8 D! T5 T' Z; Z; 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。1 N2 { e2 A$ f% Q9 A) s
! q6 E2 C4 z8 g/ T7 F& ` 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
% x! U% {* ^4 d9 c2 N OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor5 ^0 S& a& E) x& N
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。
& Z/ _, m, ~) j; _- K: w* O
; W S9 T- B0 a! Z, o 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:" M& c* w& E0 y7 X8 R7 B
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
5 Z& G& l$ v( V7 [7 W 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文7 T" L ?# {4 g! e# H" P+ K Z
2、property_contexts:属性安全上下文
( c6 j3 S) L0 m. e# c
8 L5 p. g: c8 a 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:! k* o2 I5 ?' h+ B$ N6 f
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
! C2 s3 m `& ]8 i device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts8 H4 d" r/ i) u) j, _! q* B, a7 j L2 c
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):1 f) m7 ^( @3 G; ^
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限 q. E* U$ D/ x+ j3 _) u3 h
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
5 u4 @; h8 f" T2 |4 W6 O& c 3)system_app 有android平台签名和system权限
" h D% f' x! m8 a, Z9 j 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app! z5 o8 }. x: U* D. f# t+ U7 \ E
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
5 K5 ^, {+ T; n system/sepolicy/private/seapp_contexts
e7 R- T; S# L5 ?& y! W2 R isSystemServer=true domain=system_server_startup
7 M6 ?8 o/ l4 S# v user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all8 I( ? {' U6 ^6 o& A1 N+ C7 p. _$ c
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
+ |: I1 T' \: a* [6 t$ B: V6 g user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
6 _* P5 }+ A2 W user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all , ~0 _6 w! j: m1 R2 W2 V
type=radio_data_file
4 C0 u: ]. x. \. Y! O6 E& G user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
4 O2 U9 U* m% F- g. ]( i4 j# u user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all, h" O$ ~4 n' E, p8 s9 b8 \. `
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
; ]6 z% K# G9 p2 Y user=shared_relro domain=shared_relro1 E1 B6 q) ?% d1 o: L
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
8 }6 ~6 [) O( Q2 d- J) I user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
# F1 B5 H) r2 j6 G. E% Q# d5 t; ? user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al* `2 u- g7 z" r/ t" {; q: O( W# T
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all. W; |* n |. O: o5 r$ F
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
, z, a, x% D' W2 O levelFrom=user% j9 O1 b6 B |3 y) J
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user0 b+ P0 m5 z* G; c
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all3 `* o. Z. z' _! D5 [+ m" q9 C
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user( u; u6 X2 l4 b, n, T6 ?
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
; J) S, g' o7 b user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all" e7 H/ y& r$ m8 S$ o
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
2 C8 @1 C# j) @1 r levelFrom=user
1 h4 V5 d4 e% b& ^$ |( ?2 L user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user5 j( s1 o3 p, P1 ~" x4 O2 E9 I
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all- |2 t( g* U; G( d$ b
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user2 {* }, x% E1 D- v, c1 Y- {
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
/ z6 |6 ^ \3 o' C2 G1 X9 T 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。; A6 ]( I% `% |3 V* j- Q7 S
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。* q$ u& B- m0 I' `8 `# o" h: t
Android.mk
% s& w( ^/ a9 T0 \( ^) p LOCAL_CERTIFICATE := platform6 g: R# f, I" H# g: o, j4 M) j: ~
有platform签名,所以seinfo是platform。
- Q$ n% u0 G J$ s* G8 k, f) E LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874" l! T% t) \' a5 ]$ h- s
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。
/ x: r# X, d; z! y# j9 C
* p( o; t) K6 A# n, k" g 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
3 B, |+ s* k! M6 h3 y% u3 e console:/ # ps -Z
$ j+ R6 }# r) ], p: W u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait + g* h5 y1 b$ ^4 ?. t; g1 r$ x: n
0 S forlinx.example.app
2 }* E- C1 N" u) O7 i u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
. T! u: D/ u5 l# \* U; @2 g 0 S com.forlinx.changelogo
* D1 B9 i* q4 T( ^. k( ` 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。0 Y# M- H: i5 {5 v. o
/ |" P3 n/ L+ R, k6 E4 C: _4 N
$ R ^$ A# x/ {6 m 9 e! w ^) `: n' Z) N" u8 _
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。
% L( m/ e8 T! K) m& U 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:
+ Y0 N/ N1 X/ B device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
* l1 ?, ]' c& m' a9 o8 H device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
2 w+ S+ Y" i# a/ V- A1 v) y2 X! a
/ O" y" g; A" w) s' O, p 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
% G# h5 e& W! e/ \, r7 ^6 M/ ]- u( S
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te. J) A" F% S0 }
...
- |" f! k" R' T, y$ \( X! s allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
- X3 H5 s9 P$ t! a$ p. C5 t8 S# p allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };& t! ^5 `2 V& s7 q9 H
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
5 j: Y, \$ }9 {+ S0 T# K ...
! f! z0 n |0 ?3 r6 j2 l3 K; I 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)2 k2 m' H1 a; T* _. R' E, @
分析:domains:system_app
9 M+ r5 ]& M8 L types:vendor_shell_exec0 @# w1 W6 j7 L/ a+ G9 u- D# c
classes:file
- F- [. z& R/ O0 Z permissions:getattr open read execute execute_no_trans4 p; C: m& c, F
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:
! p& q9 C' S7 f8 y5 I( p
+ |3 V3 R( s) S; L libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te - j, a b# x* w& D6 R
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
2 b$ A5 Y q0 Q) i5 N6 O. ? libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te- R' r# B& V1 n' _' `7 w0 l
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
1 z% c% p' s/ r3 V5 i* r4 R libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
) N8 Q" m' e( A- M
0 [' V- \( R4 F 系统默认的安全策略的路径为system/sepolicy/,根据报错的提示,我们可以修改默认的配置,修改system/sepolicy/private/system_app.te和system/sepolicy/private/shell.te,从而完成权限的赋予。
. x& w- R7 p( M( } O' j& ^; k
6 i9 R! [* b6 m( Y* \) 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。( r) e, Y$ ~0 S# ?. r
1 \) n9 J# \+ M |
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