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飞刀575 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板
( d9 Y6 y4 m3 C1 o 操作系统:Android10.01 r& F2 s( I7 x- H
; _$ k0 ~" D9 g! o# C* F 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。
, B+ P8 S' r5 W 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。
3 H3 {% @/ Q2 z5 q ' ~8 n; q. Z* p8 W5 n2 Q
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。
* n2 V! v5 v+ P' T 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。
' ~3 s% U3 \7 o4 a) R 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。
0 w3 L% u9 c2 Y/ _0 B {2 k 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。4 e7 f! r( p) m" a! m
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
$ I2 t" W9 q9 A/ N 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。5 E4 C4 S5 N: O. C/ G
# d# q, P7 M7 ^# z9 y6 I
- X3 P S5 ^- f: D! T 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。1 p* i; J# m& 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。4 q. B0 h% c! p5 X& D' F: v, y" Q
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。; R# ?; L9 j1 [6 O* }
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:0 K" W1 g( ]' e _
% g1 q; s: h' s: G R 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。
* W) ^( j, j5 ?: u* o+ F Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
9 q& ]6 G0 v3 \ o } 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)。: X; x, d: ~ L3 \( T; h
策略配置源文件 1、external/sepolicy. ]8 a3 D/ y2 o2 s
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
: e" C3 c6 i/ Q, O5 m7 T8 |
& b$ }5 b7 f$ i 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy7 V" n5 S- K `5 {/ v( z% m
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。
% z4 K' X4 c& d& _6 a- ~7 W
0 Z! g% [, V& \' ^6 F+ T 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:5 e d1 |/ z& c+ j
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor7 M% y$ W. W' u) G, D/ e7 X
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。
( w3 Q' a- d- o0 B$ a6 n% O7 ?, S1 E" F% `& _/ a
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
- w% D0 M5 p" R' z8 m device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
7 h) x! m0 Z$ K, i9 v9 r) ? 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文2 |7 h" T7 U, b( h0 T! s
2、property_contexts:属性安全上下文 b) ~1 ^( Q' b u$ ]: F
. V3 z& j7 N4 j2 S) 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:
9 q: F5 L& o' h4 O2 C. J g0 k device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts/ L0 i/ z* k. ]7 }3 W+ Y' n. ~
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts0 A4 {2 z) _" d" _) 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):
7 v3 z2 j4 [; \$ i, k- e 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限/ P9 w1 K$ b$ Q1 J
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限5 p/ ^$ o% |( Z
3)system_app 有android平台签名和system权限
4 R3 ?7 g$ @; D5 G% k 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
: k; L" q) {0 ?, D 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7 [/ a, A* Y, J1 p2 |5 v- B
system/sepolicy/private/seapp_contexts
+ z0 U& D# f! p isSystemServer=true domain=system_server_startup
- V7 W$ v1 V7 J. _ user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all+ e3 ^2 }; K! W( q
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file V% b( F+ h# M; i) s+ S
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file& M, y8 S) n, j$ \2 d
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all & H% y0 r8 M9 s4 P
type=radio_data_file
7 E' M `! K2 O8 {5 F user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file. G, a1 G, V7 s- T8 `
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
2 C3 ^1 K$ U: m1 S2 ?0 ^+ S% E3 J user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
& ~, k) Y5 [; M, V: F2 z user=shared_relro domain=shared_relro
: f' e) p$ t* C: k9 `$ F user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
+ i( B) z; H8 X* e+ D3 F user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote) u1 s! b: O* i0 j: Z9 W
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
9 N- m/ Y* f* E/ P% J* z; L luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all% V" A- l# ^* j* u8 k
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file ! g* Z. P& Z7 R2 d9 B* |5 q. R
levelFrom=user: u( a& Y# i% ~/ D9 f) c4 p0 P$ {
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
) @& t3 d5 q/ l( f( [ n4 m8 W! ~ user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all8 N" |( F+ @1 Y8 p
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
! w& ^' N8 d6 v% A, v; _( R S user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
7 ]7 e6 k9 p, ]3 z# Z1 I5 n5 { z" z user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all9 n+ x+ R4 t% A2 L- X' ^
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
$ E2 q+ b% L$ q! f levelFrom=user* P7 Z$ G3 d7 U3 N- @% T8 _
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
' }% z% G0 p9 _7 F$ ? user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all4 Y2 d j4 f6 D4 Z
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
( W: h( D9 O: p9 a" ?" z user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
' D; R1 [# `& R2 ]- Y" g; H 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。
: C* w2 S6 E+ J1 V }: U seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
3 R9 {* ]8 g5 B4 V Android.mk
$ A9 U8 m3 Y1 p4 h' o9 C( m LOCAL_CERTIFICATE := platform( ~( G! w+ E$ M7 H( N3 ~$ a) u
有platform签名,所以seinfo是platform。
+ E" d% ^1 e6 r9 {: V LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874: K* U# Z6 Y2 p0 v+ Z; \( t* {. G
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。7 n! {/ F& i: e
! O$ M/ {# P# z7 s 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:& c e: ]7 l: ^
console:/ # ps -Z
3 K7 n- ?" i$ I* Z! Q) E/ f u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
; S* Y; P9 v( R' m" ?1 M 0 S forlinx.example.app, g& G0 Z1 L' d
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
9 Q- n, j$ w6 D. J, q 0 S com.forlinx.changelogo
" o. B* a( a5 S& t5 O 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 M, ~( u1 X; G& t- @5 @" K
% r6 }% B& V7 M% I) U+ G- R; O3 P5 ^
; R7 t$ V7 o: l* Q6 {6 d9 p C0 O 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。/ j! o) I8 K: o/ c% F; g
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:
/ [) w, t! s: v- P; M% H7 h# Y device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te. V. b* u, l. H% M" f2 ~. y- a
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te: x9 c9 b; i, m3 c# @2 S$ f
5 a+ w+ E( O b6 }, y7 | 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
}, b4 p! [) @8 l1 a* v, O5 ^; F( J
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
5 K& y! [/ l1 c% ]) I9 c6 n! g8 c .../ c( H+ U" N. R; v) c! e1 p0 i
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };! x+ p$ n6 H5 H0 ^/ V4 _5 g
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };# ]- X& N& r# _1 i; y/ `
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
g8 H" D! d/ ] \( f7 a% W ...% b# A) f/ w' |" q
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)4 F& M/ d) Y$ e; T2 v6 {) W
分析:domains:system_app6 w+ @$ h' S9 R w& N
types:vendor_shell_exec+ ]8 I- M& @# i/ M! ^% F9 \
classes:file
% Y1 `& x* ?" p+ _! t- X permissions:getattr open read execute execute_no_trans s8 }: ]* I( y, P- @! {) W! _
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 v0 M; I6 _; Y8 t4 |0 Q
, C5 A5 G3 E2 }5 l- v libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te 5 { T, B V! S# T J2 ?% \, d
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
7 x, b1 n5 S" i, R' o4 }" d libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te( [% G' E6 p5 P0 K; p* c
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
: y9 N5 @) \* `4 }; g libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred* w1 h" Y! ?' l; z* B6 ~, }! G
9 p# A3 A! P6 j0 _; ?, c; T 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。1 e7 o* p, u' `9 M3 A% U4 L
" b6 h+ Z) F% l1 r& Q- G$ C3 @
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。
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