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飞刀567 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板) v% y5 H( s2 K9 h6 F4 h3 S! v) |2 g
操作系统:Android10.02 n" N' l1 l9 y: L. s
- K8 I% B, F' f7 s9 f; g: W9 ~4 \
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。( q. R# K1 t% u. J, k9 F* o9 `6 |
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。
+ N2 S9 K) q/ ]- s / r" L& \. }' |* ]0 k4 y
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。; r7 o0 u- J) x
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。
: E8 o6 ^7 r9 E0 o" X' q 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。
* t5 ]* K+ A/ S1 ? 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。' d- M& [0 l+ D9 O' X- L9 b) S+ f
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux+ j6 [) t0 F5 h! ]! u
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。6 A; H! C6 D4 _9 _9 [+ X
( ~* Z+ u+ R% e& x% ?" h
2 [- N/ |( x4 Q4 q 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。
, N8 W: x |7 ^. ^4 P! S 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。
( Q5 [" f8 ?3 z0 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。) _4 h8 e L$ @) f9 y
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
5 Q: q+ \9 x6 Q1 L1 j: y0 r. \
+ C# r2 k. k1 @7 E 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。
9 [& f! D! {8 U( O Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
; S4 r" J5 C$ O: P- J7 C# q, ? B 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)。3 ^; Y- W$ o6 q3 P* }) \# O9 }
策略配置源文件 1、external/sepolicy
7 K6 G; R4 x! v7 N( H8 Z 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改( v* }) F1 P. E& S
# y: Y% \; u% R3 ?, c8 D; k 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
1 d" u1 Z5 J% w! B4 o& U 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。( x7 [3 ^3 w4 T3 }8 V0 P { ]' {
8 i. M0 }: r, c- [" F: K 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
, R0 U) {0 N, f; [ OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor1 M7 z; e; {1 j ]
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) t# l/ d+ Q* J
% S% O3 n3 ]$ u6 c" @ 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
7 X, o7 }$ u5 ` device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te. a0 ]+ j$ D/ c$ T. x9 r" I
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文( B$ v3 f% z9 o4 C3 E
2、property_contexts:属性安全上下文
$ l8 U7 |. y, t o5 P
3 D& C; H" q1 ?9 B6 |5 I+ n 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:, |7 @) N3 u3 A2 r+ Z
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
! M& o/ [) ~: }+ I% d device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts. ~( \% z' t; [* U4 s3 Y3 H
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):* g1 O$ b6 P% G9 X/ p$ o
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
4 W8 y1 A/ w! l/ h 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
$ {1 J8 B, K9 f. g( s5 S* j y6 H 3)system_app 有android平台签名和system权限
* a( N; i+ @* I 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app: X2 e7 _1 h* \+ U. _ S
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
! d" ~3 |( E+ O: h( J/ }- ^ system/sepolicy/private/seapp_contexts7 Q5 Q& @ {5 |6 M$ c
isSystemServer=true domain=system_server_startup6 r$ E7 |: x- i9 A! N+ w
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
* c1 C* ?; c: k' m" u user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
5 c& h) C5 f8 H/ @& H1 R" h& o user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
* @ m# N& ]! v7 Y" Z1 ]1 m user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
4 w" u* ]! m% I" f$ t1 t8 Y* Q type=radio_data_file
: y( \: h. C, I user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
: b; [6 O7 B7 b0 J user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all5 S9 N9 N3 I; ~( w+ ]
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file; A2 e( _$ o3 J+ o
user=shared_relro domain=shared_relro
* d4 j: k4 D4 `6 p/ _ | user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file9 l8 q+ o. v" a& u/ {* v
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
& q2 A# q3 s$ R; ?7 [ user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al- G2 T3 H8 @" G7 J8 Q* Y
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all" o; o! T+ f" b# Q
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
! l8 D2 y' I. ~1 x s# Y levelFrom=user
- T5 G Q0 c& b6 i: a user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user5 G, I3 W" D6 d; y2 H) i
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
1 d4 ^- a! M+ W6 Q% l7 l user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user+ B: z% T& V! H" g. s* u
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all' G/ l R1 X) P5 Q5 S# L
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all$ m I& j: ^* {' k/ O. `
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
% M5 I, p- c' m4 s levelFrom=user
& V7 q7 B3 O% l user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
2 m( J% r( ?0 U% @. \, m user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all* m9 U5 t, m& u
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
) N$ m; T3 C8 }: e user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
' u3 P9 B+ U3 V# w- Q' s; y$ j+ 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。
1 d4 R% |5 @& I' W seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。' h! c: `9 G4 ^0 M6 h& Y
Android.mk2 t( Z% Q {& R+ |( U
LOCAL_CERTIFICATE := platform
- O: n4 H H8 s* Q' ?; w 有platform签名,所以seinfo是platform。
0 q" |- r3 M0 d" }* ^ x LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
! z% S2 c4 |$ T ` 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。' J# P& O) d5 y2 n) E
( H8 h& A) ?0 [$ J' J u, F M
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
' z+ |. T" h2 d/ Q0 K: w2 ^7 m console:/ # ps -Z* J- t+ p; k5 l- x, Q0 C8 s$ {
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
1 {* l. r K' e! F9 M& T% w% l6 m 0 S forlinx.example.app
5 {$ ^% D9 ^2 v% w9 R u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait , ?* i: C' Z6 ~- g6 o) e
0 S com.forlinx.changelogo
. C0 z3 h, W. Q f2 N! U7 T 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。# J5 z8 G. n5 F! X+ `) {
$ g/ b: M6 Y5 }" l7 R2 P
- h, x& S# r P% V8 t9 @* B # z6 D5 z" M8 W6 [& O# K
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 i, T6 h& i( a9 ~( x& V6 ?4 C
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:% H3 t9 }7 e: b4 r. [3 q
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
. t; S6 l. \1 T) H device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
! U- }% j" |- u# K9 U/ C
, @9 q+ g/ _3 Y; E m# w- K6 s 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
0 T: i* J% c9 ^( ~1 D) O2 X5 C
# k7 ~* |* m1 P* M! S2 K0 [ OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
3 {- i h. ?% b! @- a ...# R; a, m6 }' V6 v* L
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };8 S: y6 j8 J' [3 Z$ G! b* f; N1 y4 k" t' z
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
# @/ _; b3 v1 P0 V" l6 ~ allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };0 N) Q4 L4 }+ [5 d. } Y* o
...
" D. Z- C, N% M: m, M- e. |" S 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)3 {' U' n& o" c6 q3 A2 m% ^
分析:domains:system_app$ ~' x/ p2 M; y4 [6 }0 G U2 c
types:vendor_shell_exec0 ?: D. m& F$ z: ~0 B
classes:file
& t6 ]0 d1 O, O$ K( ?8 A permissions:getattr open read execute execute_no_trans7 ^& S/ H- b# q0 W/ Q
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:
2 O3 Q; x) J, h9 V- n0 h* ?1 H
' d+ H# D0 D) J1 S3 E& |. A libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
& c6 P/ g- M+ F' } [( r (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
! O. X4 k u, Q `: g libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
( W% k; P Z. V* M+ o (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
* M& [" I4 w" ?# A libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred; [. Y# Q( d8 g/ W0 ^$ K' Y3 J
6 x2 T. L1 ^( j4 V1 h# U, \
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。* n* d& g. S2 i
4 I" X9 v& f4 T! c/ V5 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。
* Q) s8 T, a9 K9 T
* v- m6 Q. p# @, T: q. J |
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