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飞刀565 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板
5 C/ S. t; M4 H, n7 w- t m: x 操作系统:Android10.0
4 y3 U* ?; n' w+ v3 u0 p1 i7 f. D; n2 V/ q
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。
/ T5 ]$ t8 ^0 I, Z' u: o 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。+ c+ D0 k0 n5 ?; ]0 o) d, V. q
* J7 I: [0 w) k; c6 |6 ^$ i2 B$ Y
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。4 c: I* \% e& g0 n
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。
7 U- ^8 z: @( D 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。
; s( ~4 \% i9 X6 i" ?4 [ 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。* P" [' s' X+ P: S3 ^5 F7 B4 S
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
H) @3 O4 \4 R: U 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。
( b/ c$ \+ V# C1 Q$ ]+ u7 { 7 \- u3 z- T, O! l! e, `+ L1 P. d" H
( B8 n: f0 V/ p7 m0 y0 ]: \7 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。, z( i7 e* E2 R- ?7 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。3 x. ]9 ~( m# m8 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。' W Q Q& v) S, R" v8 x& w
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:. n" B. T- P' L/ k" g/ y
3 k2 z+ {4 S* ~3 w* t) 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。
9 R" a/ U* e, t! m5 U Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
" a. O% J4 l7 q$ d5 O v 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)。- E) M) X' ], b' g
策略配置源文件 1、external/sepolicy
! K0 b x" \6 M C! o9 T 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改) p$ V' D6 D; W9 w
: C. E! W' W9 G# e, p* K 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy0 ]; |# v1 p B2 q6 [" O/ D$ 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。" e" Z" _ q# c' f
. b7 u1 e2 U1 l1 B
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:1 _- L) w/ Q/ P9 O! z, J5 v
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor% ~, |& d; E% l7 O
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。0 [+ V/ l9 b3 _% @) ~/ I
, a4 F4 p4 `; j& ?' _# c 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
* S( Z/ f7 S2 X! _2 @1 V device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te6 K: `0 Z) ?: V$ Y+ m: A& g
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
8 H3 ^/ l! z: B' q0 H 2、property_contexts:属性安全上下文7 R7 ^+ l+ r1 a2 ]( h& n
4 {* p3 g- L- F+ 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:4 ^9 z9 H3 A! f
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts5 Q+ C1 o" Q2 P. m
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
& K4 W' a1 \4 ~- U 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 {% Z0 T, j, G# a- v* P/ X9 o3 e
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
' K: \" R Z; h& U" M" W 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限1 }# U1 I0 q5 p5 j% k
3)system_app 有android平台签名和system权限8 d" J! ^1 A, s) C
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
& [7 k9 a3 S2 h$ T' Q& w) 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
' x: V( T' F# W- I7 { system/sepolicy/private/seapp_contexts8 b, {& W+ S8 _& l P
isSystemServer=true domain=system_server_startup! V' f9 k" p7 ~0 b$ k2 Y
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
( X) ?, @4 z5 g" M user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
, T- J. u! S3 R) n' H# S2 O7 a I user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file/ R2 z6 W& v) J/ k6 Y: I1 G
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all # z7 F1 s/ S3 I( c! E+ v
type=radio_data_file& e' n( t9 [! d# m
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file3 `3 `5 F6 [+ K
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
6 w/ R" ]* @9 a% ^ user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
- @3 h5 h! u/ g' j user=shared_relro domain=shared_relro6 G) O* T" p8 _' C0 a' v, P
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file" D& `* O0 b2 D. U" B* l8 {9 q
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote' Z. G) H- w0 ^ P9 k) U
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al g$ N1 j+ g* c
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
. g/ q9 S; t4 C' K user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
% i; _6 J- _3 y+ v4 H) L% ^ levelFrom=user
h9 f: p- ]# K5 q user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
D4 N9 r! i* J( A user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
% U' W3 U& u: F. q4 t1 g user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
7 j8 b, K8 p( H/ W3 Y- y. G user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all' B6 a. d! }! E! X4 w3 x5 l
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all8 C3 N" \9 v7 K: k# K5 x) W
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file ) ~" o2 g3 i! J( Q& ^; ?% x
levelFrom=user" p: @# D" F4 ^2 W S& l3 m
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user9 V. ~; E# J7 ~) e9 x5 N' w7 G
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all4 P" e/ x4 X. Q2 o7 s+ e3 L
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
# r+ [* k$ p) Z. r# I* P user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
' j; x6 ~* |- j: k' {3 M 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。
5 R0 `) P$ X, ]0 {3 ^ seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
3 }. @) v+ }5 D1 Y Android.mk) E1 B' ]( q5 M; Z4 W! d0 {
LOCAL_CERTIFICATE := platform/ Q; E: x. N x/ u1 t2 u2 S7 p
有platform签名,所以seinfo是platform。9 U3 Q2 I5 o/ A9 O0 d2 J
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874% v$ C2 }$ q" n4 Q8 w; D' 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。6 t6 |7 z' z. \/ [" t
- l0 E' [- v3 m! Q% L# c
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:' p: C, v* u' h! r/ b2 r
console:/ # ps -Z
! Q. |) `/ H4 {& ^, { u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait " E/ A& G( C0 w6 J7 w; s. T+ N) d
0 S forlinx.example.app
% D- {8 j* a( u! S z9 c u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait ( y8 ^7 M; X$ H/ ?: h5 T2 |
0 S com.forlinx.changelogo9 T! b2 I% u0 D+ Q' w/ r0 n
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。) |% V: L( B3 f, \2 L3 H
- D5 [/ d$ D& S$ m$ s1 z) q/ m' y+ {. ~) s
' }0 a( g9 t# |8 q4 N9 [& ?- S) V 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。
% P: z8 v2 @/ l8 |* \ 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:
% ]- N: V/ r/ G3 y" G& h device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
$ `* E8 a! A6 C! x: X0 u# U device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
* a1 S/ O: ^( x& {; N, O
9 U4 s. c) `# I 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
) w8 l3 D0 }& r/ G F% |, l# {' H3 [; l% ~. D* t
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
6 Y: a% z) R$ ^ b! Y+ G: o0 ~ ...
* B1 u6 F4 ]$ R; K3 k9 s allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
; N! [5 k3 G3 A- X allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };) A' Z; r& y3 k3 x
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
6 h' s& k9 [9 o1 g: ?2 U0 L4 k ...! c- N, j6 |7 a+ {7 J- N6 [
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)3 |' F6 ^$ t) F/ n5 d: Y
分析:domains:system_app
- |# i( K# C5 E' }* y3 ^: M" [ types:vendor_shell_exec8 R, B( g$ X7 ] d
classes:file
1 S" _* s* y* E: X. t) M" Q4 [( ^ permissions:getattr open read execute execute_no_trans, N$ x% `9 O0 }* {) _) A. f9 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:' G4 y3 V7 e Y s
# q% |+ x' b6 T4 K: F8 a1 Q* {
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
/ Z& F9 q: t4 r- w: T) z (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };6 R; e% ]$ k. d
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
! F( V& s, J& T. M (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
4 L1 Z& C1 x. x, ?6 J7 k: N% E libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
3 O) x* f0 T6 [0 H6 Y3 z
" e# G, I _: ]% V. a; w 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。
8 V! K" V, {: m8 n& q% f. P- b, T/ R7 O1 c. V6 h, c1 _4 b
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。7 j3 B. [+ H+ c
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