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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, B( K, ]+ \( p1 d
操作系统:Android10.0
8 W, N# t( U/ d* \) a* S! ]" |: T) }. z
6 i% `2 [6 D9 J6 k/ y 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。% P0 G1 }( ^" 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。
8 k" k& O# E# l G $ u% `/ w7 g* ?+ ]7 J' v- q
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。
* q' l; z3 c: O0 r6 r 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。( i) q" b, F0 e+ 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。
6 }9 m/ i( c, ^ 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。
. Q& W; ~1 M6 |" y 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
' K; U s3 P% [" ~ 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。/ e% k( ]8 L6 w( ~- p6 S
/ u* t9 l7 n4 m+ r$ d4 K7 G; Y
" ?' V/ u1 H; [, { 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。
3 l4 n3 r7 u& V: S7 t2 ` 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。( @+ k7 e, b- k) o& N2 R
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。
) X; t$ i+ U/ Z 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:8 e1 F, v5 y' l3 G8 H! p5 ^
/ K% f7 Y/ {4 n R 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。
* I! x8 H8 k. z5 x% C% e+ [ Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
$ K6 m; [( X5 Y0 o" 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)。
6 O" \# a8 U8 b! C; V 策略配置源文件 1、external/sepolicy7 B5 X+ B: q4 X( R; H9 R! B5 @
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
( i" A, h5 a2 A9 C [0 l# [: d; a( M: ?6 }2 M
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy6 r; x5 k* N+ `3 B7 g) R
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。# F. \' N7 R* ]% [: G/ p' z
. m7 R" S: x( E 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:1 s' k* X7 j7 q1 A& b! V& \
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor! W& H1 v* _% M* v+ w$ Y
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。
# i: D) i! T5 D4 R( F
u6 k) {, F* g* o4 | 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:. ]1 c( _0 y' [% G" ?
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te( G, _! V1 g1 F2 z+ ?6 |
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
6 u" X2 |0 l1 U( X. }# a: Q- i 2、property_contexts:属性安全上下文
' B1 q# S7 u2 ?" `& l6 s9 f3 ?, o X, A8 }2 Y& h
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:2 m/ N0 r4 y% i/ E3 b* l
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts" p/ h& |1 z4 V1 Y% S
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts- A) ]: P- z$ _4 ^7 T% J- ]/ L; Z' i( R
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):5 V9 h% G. C0 d5 j
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
$ w# v9 ]; l6 \: w) Q3 j: A 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
: n; h& O Q" I; ~& O* {4 A3 X 3)system_app 有android平台签名和system权限
9 c8 l6 q1 r+ N2 H$ u L 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
7 N& Q2 e" X4 U- }+ P 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- b% i' d6 \8 J4 T9 M
system/sepolicy/private/seapp_contexts
) p2 E ^# d+ X$ H* p3 w isSystemServer=true domain=system_server_startup; [. e, U y0 {/ L5 H% m
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all1 h, i+ q3 ^7 h! r
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file4 z. S* y6 a& l( r2 @
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file _ |5 b, i2 { v: e- Y& o# U
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
# u: ^2 W9 {( Y; Q type=radio_data_file
: x2 t" u! R# Y4 j! a user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
! q$ U) Z4 M ~3 ] user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
! K! m' |4 P* b& j' ? user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
+ L9 j) W) @0 \( I* {; U user=shared_relro domain=shared_relro
) \% r, Z( I$ ^2 R7 P: C user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file9 ~8 z) \5 y$ |7 f8 e: D$ a
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
2 E& j3 ^" B8 U user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al& Z$ N" w: G# q5 X% `
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all7 e+ j6 u' Y# V: z) g3 p
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file 6 }" ?( w& |) M! Z: u8 b" K" K
levelFrom=user% s2 @' N/ _# M& o- X6 W
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user- H, `1 i# O5 M! V6 i* V! l
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all! q$ l/ ?: {: T
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
7 c, y5 S$ \. Y2 |4 k4 ^$ V user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all: q! ]) A0 C0 [! I \
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
9 C- m4 q6 L3 n% Z9 x% v* w. W- w user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
* f* v: r9 G# \2 b' u levelFrom=user- M, X5 R5 x K5 ~ `) z. n
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
. f, ?! ^ _% X8 H. V* Z4 A user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
' {5 S ~9 z- g9 V, x user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
- s7 l" \' V+ M6 V& Q user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
+ N/ |$ b2 f0 d S 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。% r& ?- Z! L/ i' |- I
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。1 O; d9 p9 K7 L1 k/ M
Android.mk
! ~! J Z0 ^' d* } LOCAL_CERTIFICATE := platform
5 [! d3 T$ v4 l0 W 有platform签名,所以seinfo是platform。; [# j/ {. Z2 F2 E: `$ O$ v
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/1078238743 e2 n4 D4 W8 Q: x: g( 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。
! Y/ ?" l \) J " \: c9 ?3 r0 Q) B* g: G
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
" {- v0 j0 h8 K$ U t console:/ # ps -Z8 ]/ Y$ R- U5 v5 t2 w9 Q6 [
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
4 a; `! o/ D1 \% `+ @ 0 S forlinx.example.app
5 @0 o" t+ B, f u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
6 s/ [. K* \2 S( B4 F 0 S com.forlinx.changelogo8 m1 V3 H, v2 S4 z$ N0 |. e
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。2 s) _$ Z: D. L$ w V& M3 r6 l) R
. L& \2 J! m$ h. r d L$ J: @. Q* Q
( j) ~" l9 G: }2 ]1 R8 G) h% C 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。
. A d2 P8 V$ |$ ~3 h' f' w 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:$ e- Q* U3 E/ K$ a n
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
3 Z% n( m0 {1 t7 }7 ^1 h device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
$ }/ R+ V7 H2 e! |; F+ A' P0 s
9 G" {# ]; y0 s" s% s" _( A! S 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
% v" E# [# }$ @7 d$ p$ a; {- @" ^+ }1 q4 _( a. t" ~+ g' A; l
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
* u# e6 T2 }% b0 B1 W7 ^ ` ...
& `1 ]3 J: o5 \# p- A# { allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };% b v- R+ d5 u/ b# C# g
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };2 q2 {; L+ V2 F& |0 }
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
1 b; o- z2 Z; R) g; i ...
: {$ c7 {3 T/ W" e& U- q 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)& n; K- u- z9 d `: s: [
分析:domains:system_app
X* l3 j6 ^1 S9 B" N2 B types:vendor_shell_exec
0 ?, D% \( I3 O classes:file' e2 M# ~2 W2 o& s
permissions:getattr open read execute execute_no_trans+ s% O% R; m7 h! S N8 |2 k 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:
7 W6 x b/ i& f, U- ^% t
$ e- w! l+ v' q: T/ A libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te + p% p; D) Q. C7 l7 F2 L! X* T3 a
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };+ S _+ f$ ^6 ~
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te2 ^8 k" Z" y; j F9 j
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };( s) k) _+ p* T1 G+ T
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred0 F' w. H: K3 p- F( a
$ r/ E( d7 @5 _9 E, M) x- ? 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。
5 j9 v* m( y" M% r
1 f, e+ x6 A6 c; x# o7 S8 S 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。" r1 S+ f0 a4 J6 u2 Y4 V1 U
7 x$ R" M# k% z0 \0 R2 U8 B; e0 w |
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