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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
7 ]0 ]# R; k. u- G: a 操作系统:Android10.0
2 M) A! h; B9 l$ ~& a4 C! {
h5 T( d$ S# Q( k" Z 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。
- O; R& q( L' E) b7 X: K; y 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。
0 G4 m# Y6 S! W6 U
, ?& v! D }& m8 E 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。7 w7 @6 [1 e: h2 Y5 s
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。( s/ c3 l" Y% c5 ?' O
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。
/ S1 K) S: q, i# h 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。
, y" e0 j Z* s, A$ C 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux5 g- ?8 E1 ?8 e: V9 b
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。
9 r' q8 r+ B9 ?/ e
; V: j0 L/ y& W! ~/ ] }" t) }7 v
( f" N6 z& L; V. U* 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。# _9 c i4 `8 o/ L
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。: m# Z ?# E1 d/ `1 D: v. E
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。- F$ |% n7 [0 t0 Y' Y
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
% K E4 u0 i( G5 O, B$ I; R. O9 j* u2 _+ i6 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。
+ s9 o; D! ^- ^* y$ p& M& ~( w Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
i1 H! m: C0 b# E5 J) {' 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)。/ N) g+ t! V. u
策略配置源文件 1、external/sepolicy
$ Q, G/ F" f# I 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改- J7 y2 m" c& U- U' `' }
8 P- h" a& }8 Z# j( ^6 l: W 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy& e& P4 n+ m- v' u0 [$ W
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。: M3 H, d2 S) Q7 k
E5 D j5 \ _. c- [$ W 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
$ l: s$ U- n: t7 o OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
* E/ N+ r9 z5 A% h; U7 ? 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。
1 c5 T. K# L; B2 d; ^" A g5 ^3 O$ s# X/ Y5 `" V6 R1 k1 d, Z
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 s& C9 Y2 ]! Z. o" P% F
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te1 x1 k3 y6 F# D* p
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文/ \0 b+ _5 G7 i
2、property_contexts:属性安全上下文) q r: o* J4 C6 D
& { J8 G( g9 K% z- J4 o
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
, c! W9 J- G5 ] device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts/ g+ K. F# u! w6 Z
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts, |' j) J+ e R" ]3 m
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):
: P3 [9 B, G! E8 I 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
+ C9 s* v$ L8 W" `0 Q Y( e 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限8 W& v; {$ o* _
3)system_app 有android平台签名和system权限2 L# y& l k( f/ x% O
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app+ u# ?& q: Y0 w% t" j
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* c0 {+ G& N* @
system/sepolicy/private/seapp_contexts& d: m X, j W7 \+ Z; R
isSystemServer=true domain=system_server_startup: k4 m+ h5 Q8 a4 G3 E
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
* o( U1 T) _; J- L& b6 u user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
. Y8 i/ N# ~1 |. P) G+ y user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file8 I1 X8 k4 g8 p: V6 a8 p- |
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all 4 b. e: K C6 _+ Y
type=radio_data_file' L# K3 t4 v; k7 x! m* Y6 k
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
0 C2 z' D8 B* O; K- q" b user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all$ w2 C) j% n7 L8 V
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file' v* p1 g% m1 ^4 n7 k0 p) g
user=shared_relro domain=shared_relro# ?: t, C9 S# p0 i
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file- t) S: X; ]7 {9 F) m Z' n
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote- e# f: {: U" h W
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al$ B Y. E6 V$ }1 G
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
1 S. S$ G- S8 p4 J4 U: Q user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file 6 |/ I4 K; \8 ~+ ~- @6 v3 ~
levelFrom=user
. X' Y6 v! k( w) h' s2 v user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
" `2 f1 |, C- o6 `# }5 q/ P$ r( U user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
! Q- j9 n7 d; [, B# Z; m5 q user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user& c- ?* i* ^6 u- g I
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all5 u" M4 d3 x5 y) C4 }: G& ^2 n9 }
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
9 d+ n6 e, r, n6 j1 W user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file ! c- \7 M9 j7 ^. o
levelFrom=user- I# t6 i# Z. I h" [: G7 _* Q7 u. l
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
* x: R, D/ F V9 m" h' y8 i9 S: r0 r user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
7 J1 _3 Y6 T) Z$ I. k2 _6 g user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user1 V. f( j; A# i) r7 v' n; e
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
0 a0 L7 a8 L Z! i 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。* I7 [/ |* t" P% y/ f
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。! Q3 O; ~3 M9 c
Android.mk2 u3 t0 r9 `% s/ ` Z& k* y( I+ l
LOCAL_CERTIFICATE := platform% f& B4 }# `% G1 r
有platform签名,所以seinfo是platform。
+ M7 c/ `; e* u0 D" v LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/1078238746 \8 U0 h8 o- f d4 u5 M `! X
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。
3 T+ }% l$ b' w9 _& E: X8 \7 _ % ~$ t0 Y. D; b$ q
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:; R1 J+ Y4 C& ~5 v7 X) ?/ K3 ?* T- T( B
console:/ # ps -Z
5 W3 N5 \* t$ y6 m. }7 R+ v u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait ) k6 g6 Q3 C) L4 c
0 S forlinx.example.app
1 S; S$ U; e) A2 E" F# u u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
0 F7 w7 R% Q& ^6 r9 Q7 ]: u 0 S com.forlinx.changelogo# `7 @) {7 h" b1 _ S' G7 u
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 {8 ~! o# c. o, M# C4 P [9 C! C$ I
- x9 G' v7 J- g/ N- i$ b% r9 x8 ?0 M3 `7 O& f0 B" D) J
8 }, P, u5 W9 \ i V
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。
- m8 `; B3 f0 Q* A( g/ z: b 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:! P2 p/ P3 }8 Q r8 ^" N7 e
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te) `3 Z5 H# G# @( C; `1 v
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te( d) [6 I* W+ p) @, S/ p) ]2 N/ @
0 J7 c: U2 @) N% U, ^4 ^
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:5 V! z4 d' X. f0 R
) k; ~) C, p) } Z/ X, C8 Q, [ OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te0 s5 ]4 P& l4 r. @, q- ~
...
! |# O$ A) I- D0 X allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
$ t1 j; a b; F& U% D8 x8 Y) q allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };, [! p) p6 @# L2 r5 y2 i
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };6 ^# L% e/ K6 `, W8 K
...
* m" G% M3 a2 ?6 Q 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
5 o9 m( g; A, x* t 分析:domains:system_app
! x. \1 o1 D, N5 Z types:vendor_shell_exec
/ B9 M2 c$ z3 i. q9 @ classes:file3 M; i- A/ n, V4 u% @7 e2 z
permissions:getattr open read execute execute_no_trans7 L* c1 t) l( n1 ]2 c+ T
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 S0 d5 u- E, B! U
( L, M+ D( J! R) d libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te 1 I! [! {$ Y: \+ [7 s
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
# a' W! e( B/ z* {, X1 K libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te9 N( h3 Y7 W# Y2 c V0 E& c
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
' V3 ]4 {0 l' A+ H V5 K; v* H libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred9 x1 E0 o3 {, f$ d# B# g
- ]9 Y3 k) R9 K9 g 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。
$ M+ A9 C. u( ~( N) i% G) _
* t5 z3 \) h2 h' D5 L' N 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。
1 t; q. [2 d5 P* v$ p& p# a4 b
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