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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# i3 z! J" l2 [7 | X0 `: v
操作系统:Android10.0
# ]3 v0 c8 t3 d; ]( t& Y/ c/ O3 ]( h( o- ]
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。
6 W8 `+ W# G0 ~) \/ j c% ~ 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。
; E& c9 d! `+ V% a
0 I* y8 T# a7 d( s/ C 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。$ K" G- e# h, o( b+ k) X2 T5 v
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。
: \8 N6 k- c$ A0 c 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。
# I7 Y% Z) c0 Z* ~/ V" R# 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。
& b( `* H; }2 I. a( V, i' V) T 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux4 J9 P1 h: u! x H
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。
1 S$ _- e6 _6 R; j! R : r) T2 x/ a8 M) u. {4 c, z
( r; R0 p& A6 L, { 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。8 g$ E' o4 N( p0 j
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。 P! o, b9 v: K2 g2 g& ?
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。
1 `; u1 h6 l" y 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:) `) e/ t' ]1 ]; g
: I0 G. O9 D- d: G 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。$ A( q3 G; X5 O0 A- C0 b
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。1 I' v. J% M" d1 _
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: A4 _" W0 `
策略配置源文件 1、external/sepolicy$ r# W* F9 w; Z n1 B) U
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
. f) _3 d4 i1 h* x
7 S" D Z0 F8 k, P 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy, H/ Q: a8 ^* W2 D9 I5 {
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。- w7 M: k1 R% D$ n7 N
! {! O: b h0 }/ v3 U 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
, y& r: R) E# M: `- | OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
7 V7 H3 D3 E5 C3 k$ u$ a4 B$ F7 t1 W 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 \' }1 V1 `6 v
2 c, g1 q* @) r0 F 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:9 l* X( O# n K; l+ P! b
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te: Y# Z( Y) ?5 i
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
: ^9 k. g* U+ _ 2、property_contexts:属性安全上下文
7 |% ?* Q% U1 t* D; i1 E8 k* o7 o S+ i/ Z4 K% P" i7 g
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 T0 T* g# b% l) w; j8 P, }
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts( a: U5 N7 C1 }9 m; X% p
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts/ T1 C" Z4 j* y; U# m3 V$ i
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):
, C- _. b; u' b& }% j9 ~( I3 L" h 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
8 f0 ~6 d' `) L* m' |6 [3 n 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
, g& |$ N9 d" r5 m' j 3)system_app 有android平台签名和system权限
0 D; k; W. @( t+ Q0 f: E 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app. _; r. |$ K! @( Z' y" B
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4 `* \: t2 e5 j1 q% a
system/sepolicy/private/seapp_contexts
) @* A6 s' q5 e4 q isSystemServer=true domain=system_server_startup
) W+ L2 s) A1 f3 q+ F: H2 t/ m user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
4 d/ k2 @$ d. ^4 S4 e user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
2 H1 r2 n& _' k8 J4 @& A3 G user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file5 S5 M. L2 x. p& Y
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all - q z9 T8 x8 j" c
type=radio_data_file. q( I& _% f# T5 o5 M" ?
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
) N0 z1 a$ X9 c7 P4 Y user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all9 K2 D# h" _% ^ `
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file/ n3 a- ]! g4 J
user=shared_relro domain=shared_relro
6 T# \5 {4 u! F& j* a* ?& H user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file; }6 Q% P6 K5 n* m) O# Q9 E: m
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote7 l9 A$ S, a4 @/ T# @' @! F
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al" A& ~' E& ^3 b0 N
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all: S3 u0 o6 N; A) N
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
( b% Y+ ], U: I6 O- q, S. a levelFrom=user6 C8 P. e% \+ M: _! Y4 X
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user. q, g1 T( [& S0 E3 I* w
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
: u: n% _! c, t/ O' O a g8 d user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user4 R- y5 p3 N, c3 z1 o( I
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all: H. [; }) K1 _+ z. h5 {3 D- M
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
R( t0 J+ _/ F* h7 q& U5 Y% K user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
- v$ P: G. o* i0 `# G: ^: L" L. Q levelFrom=user7 ~' @ ]1 C0 W% N
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user8 _4 K* s9 T# U: K+ K9 M4 Z
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all# g- v: d5 \& X3 ~, ]
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
' a) M: K5 B1 I, D# Y9 y user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
. x4 o* A1 y; w8 { E! ~ 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。
/ a5 t% y2 `7 h seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
6 z. j7 D" w2 v' {6 T) U9 w/ t# @) z- U( B Android.mk" o8 W4 f- W# ]4 F' q# i
LOCAL_CERTIFICATE := platform# W5 t( H$ ?2 o* d9 ^( A" p
有platform签名,所以seinfo是platform。: M, O2 m* F4 g3 k# T$ g I3 q
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
6 k0 x" h# O; Z$ T. s( y 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。
* s- F. j, c$ Z* p: t. r ) G. [" a* P' @# x3 y* ~' o9 ]
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:5 t" D+ \- U4 a7 ~
console:/ # ps -Z3 V d6 L7 Y# A5 \5 e
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
1 \+ \' O2 D. d8 I" r1 r8 x 0 S forlinx.example.app
/ p0 T, |+ d7 q2 e! J# ~$ t2 Q u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
7 D, |4 Z5 i* P8 j6 C 0 S com.forlinx.changelogo
; U# i8 z, z8 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。
& U. {( K* ~! P
4 W7 F) e) n4 y, m& V5 u( v& n; F, j" c% a- u* }% e _
- W* R7 a. n: I: T, @1 A 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 ?, ^. r3 F4 k7 U3 G& m1 V 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:
+ L5 m0 u: [, |4 d- U, }4 r device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
A9 ~9 E% H# ~0 Y* g device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te0 b5 n3 e6 c3 k" ~
* i/ V8 x6 s0 W' L$ M
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
% u) H, l! x+ b6 Z; y' i8 e% P1 k1 J, U1 }" I( W' p. j4 V
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
; G+ o/ X2 l' { ...
: |3 w! X; C2 [ allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
8 y* I, L+ L+ S4 y6 c, K allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
7 O) `/ C S* A w$ a. ~ allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
% Q1 O) w1 f1 Q- |2 i" W ...* O/ Q) @. P( ?. V# [$ W% C
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)" Z# S$ C9 f# J
分析:domains:system_app6 o( Y. K- m4 v5 G. K1 i0 _4 Q8 O
types:vendor_shell_exec' x" u' q) ?$ b) ]. g: {
classes:file
) _# g& b5 p1 a permissions:getattr open read execute execute_no_trans* Y2 j1 U7 }# e
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:. r, o( [4 I- x p# m: P
) l8 Y! q' l$ U4 T" o% o; S2 @* A a% ?
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te 6 X9 J9 \' R$ ^( z" y
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };- p4 X; p" p3 }# R
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te7 w1 U7 n* p, ~, T! K$ A s
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
/ t+ }/ R, o3 M( z( D libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred# @3 H2 ], P; e. i
, Y- x+ |% _' |) b 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。. A% J* f& Q/ `8 u7 u4 F+ J8 S! [: a. l' |
0 F& I% L/ Y$ q; ^
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 j7 L" R7 H) E$ e9 ]' U d0 ]- |
7 H) {0 G+ g- |" \+ F/ [ |
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