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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' n# z8 Y$ U7 X# t
操作系统:Android10.0
$ A8 ~5 R. H S9 V; C% r8 e4 C7 z4 ~5 ~! C7 |
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。1 a \0 F3 G& ~( ^$ o# V! z1 R* j( g
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。9 ^% p' Q- r% E4 L5 `+ D0 U, O+ T! V
: s5 c+ l, P8 T 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* \( c$ A 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。. W0 x+ n7 F" t" I! e
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。
# S0 d% B) X! {& 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。
5 c9 n. o% v: S |2 _ 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux# {: [; D6 V1 J" @' {. 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。4 `' r; a& D' @3 U& `) O
- v7 z+ S1 o" L3 `6 c5 W8 s0 H
% S9 A0 k. }6 D 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。) i6 e! u3 o0 a* [( x1 E2 A
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- U8 a' H1 Z: U# C' m
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。
3 k1 Z% j; }8 }, z 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
6 R. Y% ?. F* L7 j. H+ Q
; ^) T: O5 o( o8 ?/ B. L; o4 n2 V 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。4 ~- I0 x' r7 r7 `
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
* Y( S5 x6 l9 X 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)。4 Y# [ s8 {) G- L
策略配置源文件 1、external/sepolicy$ Z4 {2 A) N. N1 h. ~# M
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改% R$ t+ b% L! d0 q' d; m' l
8 W. T6 g, [ g; N+ [: G" h 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
4 p2 ~# e) F \ 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。! W5 s: b! x4 B- {
- t: K; M; g& K2 D5 d6 b 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:- d: Q8 g- o: ~
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor/ s( M7 c; l$ N! y! t& Q# a5 H
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。) | F2 P1 G* W2 ?
# U" D7 O. z' i( S9 [! 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:
9 K& z) i' }$ s6 h: z) |) b device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te& e! w8 o) R# y& w) I4 A
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文; d9 r8 A2 j% ]+ x) O0 a
2、property_contexts:属性安全上下文' u# U6 U9 T. b$ G( x
/ C+ p5 [% w% w" z1 a 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 U; C n# @2 R8 S
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
0 K8 o. @% m+ P* D& w4 f device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts% ]# l2 `4 ]' |; j/ K B( F
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 G# N, ?* d/ Y- i" j9 P+ a6 c4 b0 T; A 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限# E$ }$ M* M9 a# k8 R( V4 j T+ ^
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限$ H3 S6 ?- P( X4 |
3)system_app 有android平台签名和system权限
: S+ M4 r3 P1 j 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app3 V* W: K7 a1 g2 N
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" D3 T6 n8 e r+ N
system/sepolicy/private/seapp_contexts
4 s9 @# U' v$ b0 J; Y9 a0 r isSystemServer=true domain=system_server_startup" J( P7 [$ l8 p% r
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
) g, d! ]4 p. y1 p ~) |7 h user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
! Y3 B% L" Y' `" |* P) ]6 g user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
, ~/ {8 |+ y7 W, L! Y7 [/ q user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all # l0 n, I9 b8 b
type=radio_data_file8 e5 E" K5 `8 c0 V# h, J
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
5 h3 ^! ~4 y P3 [ user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all4 S' n) m% G" L2 O- w: H0 E# _
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
3 U/ b% Y, V, T+ F# ^+ Y user=shared_relro domain=shared_relro" g7 S. b6 t4 I
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
9 _- h, d. A5 R3 j& K0 a+ g user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
$ f6 R9 |9 c5 R7 I2 {$ ~2 }( h user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
+ o6 u u; a$ F luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all5 j+ d1 o; t$ c0 d: B
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
# r8 K5 K. A; d' F, N levelFrom=user
' p& o; |7 t: ^' M4 Z* z user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
' N0 ]6 [* ^$ G user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all: O& x* G: O2 U9 {; b
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user: }6 h, t' V3 j: a" Z' o/ W
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
+ u6 p9 Z. w, |1 U user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all6 m1 R; }: P7 g9 R% ^* I7 j
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file 7 y4 K* w4 i1 B) p
levelFrom=user
& P' E% a0 K5 }2 G4 q, P user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
7 W; C! l8 I5 z# s- t! p9 Y user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
- N. L/ ]) B5 z( X' }0 u user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
& Z. T' M0 h C! g$ e- i* l. W' b! j user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568! Y) V% O- I% z8 l; u- ~$ G& F L; S
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 k K! M' u0 r' l seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
0 c) K" ^7 d# }9 b! B' _& e Android.mk& [: N, [0 q$ h8 y1 Z e7 P) l
LOCAL_CERTIFICATE := platform
: A+ i5 A- T0 c' m( ^& \ 有platform签名,所以seinfo是platform。
$ C% N2 _$ a2 x: x1 Z LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
- R' H- n8 i; _ D) L: g0 n/ K 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。
/ q: C. j$ T5 @" J 5 n2 T2 v$ M8 D) Z
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
1 S. q3 e+ h6 R. [0 s console:/ # ps -Z
' O. P( D9 e1 x! d; b. P+ e! w u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
8 B" ~- J, Z3 j1 t8 ~6 o6 K 0 S forlinx.example.app
% x8 O: N' C: ~& S) m u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait , C: O& }* h/ Y/ l
0 S com.forlinx.changelogo
+ U- p, u% w8 O+ C6 i 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。1 ?2 C$ m; A" w6 M* |% W$ Q; i
, g5 a i4 j( J$ I
5 N$ h0 [# D( Q! i+ N 9 m# J/ \0 P: q+ }; q
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。/ C8 m q' Z! C$ E5 c z
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:, l7 J1 b8 N' U$ I% `% V
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
[/ @7 y; K2 A device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te% D* l0 G6 v, i6 A; Q8 t
5 T- K0 ~1 Z8 v6 u( u- b4 }3 j 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:' `1 f) ?0 j, x# x Q: [, K
2 Z+ s0 ?! t. d! d6 ` OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te: a+ o9 g6 C& e3 r) h- |
...
% q- W2 M- I8 ?9 p, x allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
, O) B' X( {& b7 E2 @- k allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
4 f0 f$ W7 v; ]' y! Y# Z( r+ u allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };! ?& a5 Z! d6 b9 \
...
* A t! z' t+ c& c' D 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)7 \' a V0 l- w; ]4 G8 v
分析:domains:system_app
4 u. R7 s" c7 G6 Y; q6 z. ` types:vendor_shell_exec9 x8 k; f, e- o% H& C6 X; [3 T
classes:file# P% b1 n5 v# P
permissions:getattr open read execute execute_no_trans: r. b/ g- p* k$ b/ _7 _: _
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:) P+ d0 ]$ H a( h% c: i0 B- q* g
* r8 d: Y7 R( x* y
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te . c3 D( m0 c2 a% I& K8 X* O, d2 t
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };9 W6 c$ @2 D" x+ L! q
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
0 G2 r) r/ C' r l (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };2 Q2 F5 c& ^" o, x9 |
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred5 C+ T8 Q# X# Y. \) l9 K8 {
6 ^; u2 r; _/ T I- N 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。
' q1 v) T0 O: X" E
' `$ z/ |- I9 S/ 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。
* ]9 [6 A. e D. ]4 `/ T& }' Y" T$ U" I- D/ F
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