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飞刀569 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板
1 W- }5 `3 _- i 操作系统:Android10.0
) L0 o2 y) z. g+ ?% U1 k1 Z1 l8 n) U 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。. p3 y& _# B) L& W1 I
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。
+ n0 E( V( c; g" C; I% V
& Y: x9 o4 a8 v! U* r& J- W4 s 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。
1 p1 L4 m, B0 I: m5 q 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。0 a+ X' r, N/ x$ F9 g8 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。
9 t% [& h2 C2 b 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。1 M3 e+ E O, r+ p$ G; i) }8 r
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux7 ? T) ] s x/ Z$ x3 R
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。
, q. v9 Y2 Z( V7 C3 c % D, b4 I0 @5 x% m; I9 S# ?3 a
+ D5 ]8 `+ `: ]0 E7 ]
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。
% Q9 n5 d$ v0 y) B; R7 e) ^ 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。, B [0 O: R9 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! r7 V7 l- H/ T" y 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:2 W1 U) q* T1 r/ H. L. a3 n2 R2 x
% z. r' Y- _" w 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。
# }# ]; G, o( a, _/ P Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
3 A& B# H- W( t) x& 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)。7 B/ ]9 d. Y/ f4 g
策略配置源文件 1、external/sepolicy+ w7 J3 s4 N1 ~6 C, X
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改6 Q0 C" p) _1 O% u1 B" C" v
8 w3 V' m/ @, J$ V) X4 }( G 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
$ b* j7 J" c" s& K& 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。
3 q) X0 ?$ s% ^+ I, o9 ^7 |; N1 ] x/ R1 t6 R3 J* g( ?
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下: A* h. ?# _1 M8 a0 i Y
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
4 `. o' A0 Z/ P! H1 Y" _- 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。6 `4 i: L4 A3 ]0 M4 x5 o7 S5 t& u
9 G2 M+ ]6 }5 F8 K
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 z9 d1 y' S: S$ X* |
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
& ~4 w7 {! C1 z; Q) V( { 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文. V$ F4 A: q q7 B
2、property_contexts:属性安全上下文
* F/ g7 p# E# O2 }! l
6 m! g& @; a$ t3 t0 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:
+ r8 r' d$ \5 S1 O" F' T device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
$ t$ L+ ~8 u7 @ device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts- V$ k4 B5 p' a* |0 ^* A+ a
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):% m/ K2 c5 z! I9 h8 n/ X4 H1 ^, s
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
7 t @3 G0 v( P" U- n- p' P$ j 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
8 O3 J ^; q+ X" C 3)system_app 有android平台签名和system权限
) q' F$ J9 b8 T3 u' p! s 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app: C& o3 i& L3 `5 X e# ]& ^
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5 K% \1 w1 h5 e$ \4 K) _
system/sepolicy/private/seapp_contexts
' m' K0 F8 f" N isSystemServer=true domain=system_server_startup e8 n7 T6 j1 [
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all% o* u6 d( j! L
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
1 _+ m0 Y* f8 f1 P% l user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
3 y( V0 x7 @, l user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all : L5 T1 h7 y" f. A" J1 H
type=radio_data_file
9 ] S0 |0 N6 L4 K& M* [; M3 g& c user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file$ m5 N7 ^& e& I: x- q5 K; x
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all v3 A" i' x7 y, _& U
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file! n1 c& P e" S! h
user=shared_relro domain=shared_relro) ]1 M7 ^$ {# H b# d
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file: Y/ W6 T0 e; f. e9 e# j: q
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote( N/ M8 [$ p4 b/ n
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
1 h" K! u' g! c5 v% X `& { luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all+ `2 R9 H! z. J5 H$ C0 r
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
6 e/ C7 ]# s8 ? C; n* h levelFrom=user5 [0 W7 G7 e2 R' k5 C* j7 @
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user8 a% |) l+ C( \: x" z. f5 Y
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
" o. e' R8 V. M6 @3 K) c1 j, N$ F user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
_) j! }9 m& _8 P5 j0 c( K/ Q user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
% D9 E. m8 X. A/ g8 U) F$ m C user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all+ v! ^! j$ @9 h3 z& B' d' J7 ?. h
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file 7 ?' b' s# M: T/ p% \
levelFrom=user- y% J7 ^% e" W& G3 A
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user- o7 g4 s9 R: I* i
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
' o' {' X, o4 K1 K0 y9 @ user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
6 f7 l+ R C2 L user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568" x! N# W6 `% Z$ c2 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。 |8 G1 _1 |2 V' E4 m
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。" e" ]/ ~; P/ A% D. q
Android.mk, ]. X* J8 s4 [1 H3 |
LOCAL_CERTIFICATE := platform5 N. R6 W' ?2 B
有platform签名,所以seinfo是platform。
/ i6 V& |6 ]. {; ^8 t+ u LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
8 V+ O) F4 w0 n1 X* b 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。5 h6 h, Z' w% W* m- g8 [+ n' o
; H' ?! y+ |( V+ d" E( z$ f. H 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
; {2 v5 c' I( A. \& B console:/ # ps -Z1 e/ `8 r6 O; O. q% V4 p. |( p
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
% O- m. R7 F" ~! i 0 S forlinx.example.app
; I; v* y# r, c7 e H u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
" f+ c. Y- E) b' x9 H- a, t0 n 0 S com.forlinx.changelogo
2 E5 C* n1 q/ t% R7 ^; ^ 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。
3 x( o7 Z$ L: A3 m- P E) ] 8 k9 t: |, c6 x
0 {/ I5 Z9 O7 _" `! U
/ D# t7 h7 t" ?) G1 V- H6 y# R 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。
$ @+ b- m. K% D 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:) V5 \8 @! o5 \; o% w
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
7 @. H3 E6 M5 `/ n' C; J device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te; x. \ D; _; r9 `
" S$ g3 Q) L; D5 z# u$ f6 D
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:0 D: M- ~' c" W5 t" B$ Q
% M S9 U# j+ ]% X
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te. U# h9 ?3 F& { g6 l& y& u
...0 T+ v# X( P! J Z# d
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };8 e( x* A, V( ] z" Q$ K
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };7 u. Z" [5 u0 N, K0 ~ N* C
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };' q& m0 }% J' v0 m$ Z7 Q
...2 S& o. Z' u1 s% m; {
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions), i* K4 _) m6 k( y5 R& H" C
分析:domains:system_app! w: |4 I, Y2 ~& b$ U
types:vendor_shell_exec
* Y, Y7 V- x& Z% Y, Z& \ classes:file, [* A* L5 g2 T$ O; f
permissions:getattr open read execute execute_no_trans! u# D; `" e% x/ O, _
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 X9 K7 [! H2 ?
+ F0 S* N8 ^9 V7 ~% Y4 O/ X: }( L
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te " X6 P/ ?9 z$ E& ?
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
. O+ ^& \" g; P+ G& M( g5 B4 f libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
6 V6 O! V& V5 M- d+ K$ S2 }6 b* E (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
- J9 a4 N% K; e7 k/ C" Y2 E libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
5 n6 o8 a- k; p3 q2 i: @+ {$ m+ l- j# ?5 F% j
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。) h9 m* C6 Q' u. |9 z9 p. i0 \
* T! o2 H y3 S. F
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。
( ]9 Q, r2 |$ g# o' E0 |* ` \
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