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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# W3 P) e2 z! W/ p2 H( k0 `
操作系统:Android10.0
) c) F0 [, A, ?: I' \# B1 c, U2 a0 e! i5 r9 w" b
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。! ?+ ~' f) \* M; T' ~ Z
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。
$ K+ ~5 a: e" b9 C t( ?/ o + d( X" k8 y# g% ~8 T, e1 }
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 r# t) d- y# z# 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。
" v# Y) l+ n8 b. _' s5 i 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。
, g& m9 T9 ]- _8 t1 m1 z 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。& z* A3 I9 G- `9 G- i
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
+ r3 N/ p% }1 N1 ?- v* G& E$ V6 ^ K 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。3 Z, { [0 f8 y$ A) B
7 C1 T, d3 Y& a. { \
7 r7 t6 L% m) @. m( [9 h5 i
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。
- C4 @0 G6 ]4 b$ F, q7 R% ^ 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。
7 a0 R, v( ?9 J7 r3 V9 k 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。
1 t/ D" ^" R0 u/ U) V6 ~) K 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:' R! Q. b- Z- K8 q R& U" f% U& E# k5 {
! e- J6 s8 J P4 j 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。
, C8 u. |: G+ @7 |( I Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。2 ]( W" z6 ~3 ^, u
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)。( F! y! \8 x0 D% |9 ^
策略配置源文件 1、external/sepolicy+ j$ B( K1 z* _! `
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改6 @% K6 ?6 d1 t8 d
7 O. ^8 Q. D- j$ g/ S9 ^ 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy: q, Z u* x% D4 r
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。
: n4 s1 w( [1 L6 _. A3 \ a. a; y& I! B& S& u
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:: `5 N: z+ C: I+ K4 F% I4 G! @
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
7 S# I4 X0 R2 c* r- ^+ Q 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。' x7 k W# L9 ^8 E
( h9 ?* o8 g! E) r; p. |
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:# Z/ p7 o: e- n
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te- z4 l) u5 x& Z5 w1 \
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
( s8 e& @8 A7 r; F9 r4 @ 2、property_contexts:属性安全上下文; r. Z% ]' h! s% ]0 x( [
8 V, W/ m; e. D# H: N. O/ z9 a* `, ~+ M* e 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
1 y' ^/ h0 S* s; L# x0 d1 O" l device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts- w8 a0 F5 [5 q- R) d/ W
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts3 F$ _8 A! ~) b! y5 f+ }( g
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):. G( s: Q' `' R5 ~5 Z: d' R5 z
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限9 ^( `. b1 i; r/ `
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限0 B- }$ x( s m& G+ [8 N# X) e8 y% R
3)system_app 有android平台签名和system权限
[# \8 e! i1 F/ M0 S 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app$ Q/ b$ F5 C: u9 Q* [& `
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 m& I( K$ Z( c3 n! p# \2 C5 ^, t system/sepolicy/private/seapp_contexts
7 P) [/ q6 J! v0 R& L4 G" p isSystemServer=true domain=system_server_startup7 D" V5 q4 z% p" `
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all) B/ s' }; ]5 A
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file [8 }( J; y* I& F+ x; v
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
9 e. v$ R. I: y- v9 J6 ^ user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
; _0 T z% u3 O: g: Y! h: E! n' ] type=radio_data_file
* @% {% I5 u: e+ Q user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file E. T" i8 {, Y' z8 K
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
; N8 A, f& d: u) y user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
% v7 v0 I1 Z& R user=shared_relro domain=shared_relro
7 c* v8 m" J* | user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
9 q! E& z2 I9 r, C0 K2 B! [ user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote3 i" r. a$ y6 O' V* K9 z
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
, o* `& o/ I3 O X luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all& r5 K. R/ E& C1 u
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file 7 x7 y* k) }7 ~$ C9 t5 O% q
levelFrom=user
7 ?. V: `) G9 y( t' s user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
) I! ?& Y- f7 O: e0 z user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all* v: i! r* ~. v. H
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
+ x7 A+ x8 U! }! U P user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
+ T1 B0 m o" l, ?' O user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
4 T# r. @- t" G0 T! M' [ user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
/ B) J$ ~/ h4 P( H; i& }, a levelFrom=user
- _' e5 E! g" T& \" U# } user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user! G' |5 x) {, z0 D3 ?. F- _# O
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
1 |8 f9 Z) ^) a4 p: c1 `( B user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user3 q6 B, s) g1 m( G r# i
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568% V+ _3 c' ?, S! O: j2 k
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。 C6 S* V; Q+ T4 L* ^
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
; i' m" f. s2 p9 b5 I) x: t( Z Android.mk
% z; S6 E1 o0 Z LOCAL_CERTIFICATE := platform
1 E2 p7 o3 h2 V0 Z- V6 l 有platform签名,所以seinfo是platform。% S9 e! S( C" J
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874: W+ s4 x4 H3 Y" L/ w8 g2 E% A; ~
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。$ |) L( l. J+ x& P
8 i8 a, w6 Q% u* v& Q! N, X7 r* h 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:% {( \9 c7 _) C- F; O
console:/ # ps -Z, M8 r/ q! V0 O. A
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait * P6 }7 l6 i* l% ]7 \/ S7 J
0 S forlinx.example.app
R8 m* s; v2 N$ j. D u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
8 v+ _0 B% V+ s2 b1 h+ P# l* p 0 S com.forlinx.changelogo
# G( j8 B+ v O& J 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 ?( {/ \: b0 Y
2 u; Q4 y- M4 o* ?- ^
! {. ~+ x) Z$ w/ i2 \, L
+ V$ v! `# o" H- D 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。0 I3 g0 d, m' _5 D% D$ p. a, i- ]
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:
: B; V) b. `8 D* g% E) T device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
9 ~+ N6 m9 L$ h0 w- o0 P6 J8 X$ W device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
) |$ I3 D2 F" s( C# \% h W
& V/ _$ R- t+ |! K9 d; n 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:) z; F# O- j, M9 h1 v8 T6 q
$ R' G0 c) j$ Q8 u9 m b OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
: m& d0 v* ~. t, S ...
" O1 K, w/ k* e! H/ t5 J2 G allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
; J# D1 {" D9 p7 g; C/ i9 o1 E allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
0 z# d* I5 E1 f5 I7 M- i- H3 b: M. T allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };6 g/ D" {: W4 A7 Q$ w
...) U8 g" x, E# W, R; z0 [
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions), f t. m: Q+ J; r; M$ H
分析:domains:system_app
0 R4 Z7 m3 M0 l& t" b types:vendor_shell_exec6 ~5 `& `8 a' l
classes:file' s8 y2 C2 l3 Z6 r/ u5 i0 w/ I
permissions:getattr open read execute execute_no_trans
! K7 p5 W) E G4 t 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:
" l7 T; x- S/ }0 H0 L# R! x8 T7 K( g% G
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te ! g! h! C' d( a1 A6 y" e4 O* K! o9 B
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
& r s6 [ V. d Q libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te7 c; W& _7 l, p' O! F. k2 }* n
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };/ U8 k4 b9 ]2 G9 D& J: e' E1 V L) {/ x
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
5 J1 E+ g8 A: Y. C5 t4 k0 V% ]6 G3 i9 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。
) P8 W, K, u/ H7 C/ L$ M9 h
5 V% R8 g6 n% H3 J 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 B7 n6 a) s( a1 s7 m' j
+ e" ?+ l$ e. U; C0 r* n2 J
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