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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
& n6 w; N& U6 b+ c2 O! T 操作系统:Android10.0
0 i/ L# T3 w3 y( c6 E* J, K2 O" f8 g% @6 z6 g1 v3 f# V
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。0 d2 X5 G- k+ O$ }1 A* P
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。
g: O6 s6 R. _ M( u% f
% V# _/ {% s* p J 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。9 Q* Z& r; B& J3 N' o0 ?
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。
% o. s2 c* k* s4 d$ {" p 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。8 z, b1 x4 V5 a
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。
* L# |* I! U% W9 H0 t 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux9 ?. V( R. k5 F- [2 E
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。# K9 s( z3 }/ x0 P
, G/ P! U/ G' X, _
( ?0 b# [, I" \0 b 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。7 n2 }' H$ {) w, h" p' T, w, {
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。/ `2 N/ C% p0 I: j% b) T
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。* A3 R9 y% Q2 g6 ^
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
0 y; X0 J9 t# {* g! p1 @+ q1 M, x, ~- T4 R0 d; w6 U3 U0 }
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。' k s: x) l% j2 e+ x
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
0 {: d- s- a, r: l6 m 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)。# _( |( h; j4 a- c" I1 ^
策略配置源文件 1、external/sepolicy
4 g) }, X, X, V5 P9 g$ d. A 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改. R8 J6 g! O' h# i% l, |
2 a$ D, Q. C. Q' b& T) o
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy! {' G: A4 X9 o" @
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。; Q$ o5 B+ K5 J+ O; }
8 B0 g* A7 O$ h/ x, a8 v 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
' m- {- l5 a% e$ l- }& F OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
0 z6 P& N; j% z* _ 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。
, l' R" h0 Y* \7 m0 o
$ i: ?4 m! ^, 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:% q- i5 t# Y; B$ p: b, P. q
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te7 p) C; e# G9 V
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
* G, j- F/ H( K 2、property_contexts:属性安全上下文
+ \0 ]# D: `+ l! Y8 j- ]+ }0 J+ q' F5 U) z6 m- ^5 A U
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
+ o( C8 r) R! Q ~/ C9 t device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
, }. d" O5 d: l( |3 `0 C device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
\" Q* j: y- n+ D" l: W 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):
8 b/ H5 ~# } T5 \: I! z 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限 Q$ b1 y* H; p, A* M
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限$ H/ N2 O, b* B6 A( h
3)system_app 有android平台签名和system权限2 y2 `8 U" J, |+ R2 k! I
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
5 N9 u- V* P* {' i9 ^ 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
3 J9 l# e: N0 }9 o: S7 ~ system/sepolicy/private/seapp_contexts0 C3 A! M4 K" n
isSystemServer=true domain=system_server_startup
, l& d) q2 ?! |% H" O& E/ A4 l user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all7 k1 S+ |/ H# A0 |6 N. m0 t
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
+ c6 n& T( {- O8 \& z user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file& N) i$ U5 @" ?+ O9 Z
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all 6 N3 S0 t. q: O1 o% E/ K6 I) {
type=radio_data_file
0 g- z: f8 r# F' x2 s. k user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file' K! J* q5 K+ g% J$ }. I
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all, @" `2 O: D' ^, z6 u
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file' s- Z- j6 q0 j. X. m( e( A
user=shared_relro domain=shared_relro
8 u0 I' _6 I/ ^) A. t* Z user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file2 G* n; y. N p M; a5 p9 b& P8 l
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
/ n; D5 i/ K4 x+ J& y+ x+ k4 U user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al) c6 L+ N) x% L, L* M2 K
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all# c/ I f4 V$ j9 G7 h8 s/ h
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file ' Z4 s- b3 g$ q
levelFrom=user
2 k& a0 T; `0 k user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
% m7 n; K4 y7 b% S% w user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all( a$ Q# j& l9 ?4 b# k- H! }
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
3 S! X6 B R9 G user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all4 m& h* z5 z$ n
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all3 ~( }7 _) v& u# ^& O4 u
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
$ |' U" `2 j6 C levelFrom=user
$ b& }' Y* `+ {7 l- }1 p" C user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user4 t( e' w1 Q' O/ P- d1 [4 i/ [9 {1 j
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all, ?3 d& B- ^4 T$ t0 G1 k: w
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
9 i: K' K4 L. l" g2 M8 T user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568" p G' c7 O( p( |" c0 ?
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。
% N8 r, \ h$ X B ] seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
* D3 N6 y, A o& m- p Android.mk U. A) a: b, U- k+ E _* ~( l
LOCAL_CERTIFICATE := platform
; V5 M3 X8 U; f, [6 r) h 有platform签名,所以seinfo是platform。0 a3 A. {$ H5 O+ q
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
2 V0 b# ?! P9 m 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。
/ e0 A% y R( C8 m0 i/ L ; W3 n, l; ]6 s- x7 i) p
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:( Z H, |* H0 @0 Y! d
console:/ # ps -Z
: B' | }- `( f' ?4 O& s u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait : x' w4 R g& ~+ L. d3 C5 g" q
0 S forlinx.example.app; C4 F. Q! {' q" ?3 i7 A7 {0 X
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
8 V+ L. A4 R$ I 0 S com.forlinx.changelogo4 O% G& J- H8 O- r5 L4 v
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 D) r3 j( y 3 _) [/ k" \6 M3 f* f6 F0 O
5 G* B. Q c# l9 d; L* f 7 Z. l) E2 J, [. 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。
1 t. {9 E& t# |& c N( f 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:: U7 q& X4 j4 v# h' ^( \8 u
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
3 S) H: z6 N0 _7 z" B. [" n7 U& h device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te" I+ K' s0 l5 ?1 X4 F
* w2 B2 n# D* B. m3 n& m. o5 f
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
. t5 e2 t8 w- i6 K2 r1 s- [1 X+ q+ n
. i; l) M- o# \& j8 f9 C& @, f OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te4 F v- M. P! s. l# }
...
! E$ L' T) G1 q+ d5 r n1 M allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };! x. {) E' a; B- m F4 |
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
+ u3 E- ~; `6 d1 p1 O, P allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
1 O8 V9 a2 |9 y" I) Y ...
' u" r6 z# v- q8 `) ` 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)9 |6 k9 [( P9 G8 P! p; W7 `
分析:domains:system_app
% i3 @6 Q/ J9 R+ _5 N5 Q/ C types:vendor_shell_exec& r4 E+ ~2 ^5 f: D; A) r! i
classes:file+ ~6 t- t, X U, T1 l0 D3 S
permissions:getattr open read execute execute_no_trans8 p; R. t1 O; y: a e8 L7 m- P
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:9 `# }8 X. c2 ]. S6 N$ X# U
$ U0 G4 I, d8 A' J9 q
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
3 Z4 T5 I* L# {9 Z K/ F (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
5 S5 y8 Q; Z9 t% Q5 P, J" z libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te; p, _2 @. M0 g8 b5 o N8 ^9 \) ~
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };$ Q8 k- b& G4 ]4 |7 g' I9 J/ {. h
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
4 u5 T% m+ {; q$ t, @ t
: Q1 J4 m. x$ a! I+ |8 O% h 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。- K1 p: l$ R. O+ Z! s; C$ W
" A' d3 z, |' g 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。8 p+ h$ v/ l# h3 t$ t
: Z c; i' m8 k( ?
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