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飞刀571 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板
I. x8 ] \5 ?: g 操作系统:Android10.0
E+ G5 F+ j+ D
$ u3 V" V4 d5 c' v5 q+ u7 _ 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。
7 i& H) ~. V/ r/ Q6 r% r& }+ r 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。& s( h1 x8 A6 f6 v" e: v- X1 @
3 R* b# L3 F% ^% _ 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。5 X |3 H. u7 p. V6 f
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。) k, R0 U' e$ S! l3 T. b
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。* u* H4 t6 J& Q3 g
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。
# h9 w1 V. ~5 o! j- w% V6 u 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
8 y% I ~& q: J3 ?1 a$ B# O3 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。
6 z6 c7 W, y9 T' ?$ ]; t # I' _/ T+ N* i0 u) Q
# j4 i, Q7 @: \; U
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。
5 C, k$ G' b% U. \+ f6 A1 @: B; R4 J: u 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。9 b# j& Z3 U: E9 x- p- c0 H% A* Z
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。8 d# e& C6 X2 X. J; Q$ u; K
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:" ?+ u) |9 r6 c9 y
3 ]; C" G. h8 W/ U, Q
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。
# r5 n( ]3 G* H2 O. S1 t [8 C Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。& e! Z. L f% \# e) 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)。! L" g# [4 m) D/ X! h* {
策略配置源文件 1、external/sepolicy
" U5 f* J) c3 G; { j% ]$ t 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改7 h* r3 ~# M$ M' x b5 {
6 y! |5 P* v6 Z1 {6 H3 t 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
" I1 v' N1 {1 o; ?- A 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。4 T! U- x1 K* T: Q- W8 j
9 q1 p) C4 W+ T& \ 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:. Z% i4 R$ X- _5 j
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor: i# O( l+ o3 S
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。
" N9 P9 y7 X$ o. J1 b) m$ F4 {, s/ W9 y- ^
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
7 H7 ]7 z; t1 A* V9 h4 B' H device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
5 ]5 e0 U) Y! ?) p 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
: |/ ]: m* ?2 y& Y2 b# W* u 2、property_contexts:属性安全上下文
* O' d6 }$ R: [# k
$ J3 L' y3 F: I3 Q6 Z( {3 Z: I 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:# w9 |! E X# U8 U; d
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
% t" C z. z- B2 l' M8 \1 c device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
( y3 p# f* `' g/ {/ o( 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):9 D; k4 X K0 n
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限- [. C; T, P0 B& T
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
0 z* B# F5 \( |* M# p 3)system_app 有android平台签名和system权限3 K* o1 y+ h' j; o- ^! d
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
1 m3 c5 O, m+ w$ W5 r 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- Q, i2 d/ K ~
system/sepolicy/private/seapp_contexts
' l' H; }: l7 a& B, F isSystemServer=true domain=system_server_startup
7 s% x2 B/ `4 r6 M7 w& z user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
?: m; W/ D, Z- @/ {( f user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file7 y x9 a7 T% v. `7 B
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file! ^/ T& F. @8 C/ J0 ^
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all ! }/ E; a3 P' A- l6 n% |
type=radio_data_file
8 T9 D0 f$ n! a6 S% K( b5 K g user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
. Y i; P a( w3 F: f1 d* V, K user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all4 W. n8 T7 q; i' K& v m; [
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
) @# u; v6 T! y o5 O+ S user=shared_relro domain=shared_relro
0 p$ }; A! H6 E3 ]9 M) [ user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
" [, O' j* l, V- R user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote! K3 h+ b: t" `+ U) W
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al9 K6 I( k8 @$ v$ M. j8 U5 F _) }
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
; W9 O' K' i1 ^& ^* G3 G user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file 2 L# W( n) R- M( y7 N# z {3 m
levelFrom=user
2 ?2 E0 t. o7 r+ V user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user- H& n/ g# N3 L- g% n' A7 g
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all; p8 Y& B3 r8 i- q I
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
: F9 w9 u" p# N! N0 D0 b user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
4 Q0 N* @' ^% l8 F' ~ user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all' F. T; \! m' n, f' c9 q' `# d# I6 _
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file # g7 K5 s0 h6 u8 q5 X3 G
levelFrom=user
) S5 e' Z; P/ t% M( \3 X/ L: v user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
6 P! s$ R# i4 D1 c4 o5 T! } user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
& m. @: L& K4 {; e. M user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
9 n7 o3 K3 t& N7 Q user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
+ u, A% v( I/ l- H, ^; B+ w3 c: u8 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。
, B" \2 W3 _3 W) q9 E ~ seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
- P* c5 p; w; i+ ~ Android.mk
" H1 c6 T: A( I LOCAL_CERTIFICATE := platform' _. e$ M3 D/ y
有platform签名,所以seinfo是platform。8 |4 S7 U* w. R$ h7 |* T
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874/ j3 Q$ ?1 ~# P. T& X8 J# R: V
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。
, n9 H. f9 K# P% s
7 Q! b, F+ D/ e, _ 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:; ?( Z& |; O* h7 ~
console:/ # ps -Z
( K, S& q2 i, d0 f7 l- x, C- V u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait 5 b! ?$ e/ a4 p9 T
0 S forlinx.example.app% B, _- M `3 c# }
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait ) u. o% b% T& C2 S7 R
0 S com.forlinx.changelogo
$ G+ C! v1 D( I s: |/ B V& 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。2 F: m* z8 j4 K# D J. P1 c) k
9 ? D D; \ W* r( [
& Q! E* S& B: v: s
; d/ |) Y/ c, I8 r- g1 i* 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。- q0 g2 L: x8 d- s0 ~6 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:: {7 e) u" l3 n, g( W
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
0 \' x6 f' f, ?$ w# }9 S6 g device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
# J7 l- }/ V0 H6 {; _' h6 i. c' n. `* |/ p
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:$ `" A# W' @* R. B: e2 K# Y
a! i, P. o8 L4 ^# a3 q
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
7 Q0 o; c- o2 U0 g# i" K ...
( F6 n1 p: H! I allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
) @8 B3 x2 H* z1 J3 l0 m allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };8 t7 e7 z- Y+ i$ V- t' Q
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };6 i2 \2 X1 C2 r, C e" G$ R
...2 B+ C }7 K7 h2 b. B4 q
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions), t0 I' u% {& d' R
分析:domains:system_app* {. M/ ?% S6 R" H& f
types:vendor_shell_exec
7 R1 m6 @3 O7 I/ r classes:file% s$ e& m7 o: s1 l- S
permissions:getattr open read execute execute_no_trans& U8 B9 F4 w6 W. G
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:
; k3 _. d) ?2 j3 o) R. u* M9 d; S) ?5 F1 n$ N9 @/ `8 p
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te 9 o6 r9 t7 E3 M! V. `
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
$ I L" E% s ^4 }+ ^+ d libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te b( W$ {# h8 P3 W" N. n& y
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
# h, q! Q1 i6 x, f libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred0 q1 ~7 [/ U1 ]0 [& ]0 E4 u! r
9 F* ~( S6 B+ G& M$ {8 n# R
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。
; k% e8 X, k3 X9 Z. p. d H
^- s! I( @( V& Z" c' U 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。+ q4 B. |/ ]! E: @6 ^, Z) G: ]7 T' E
* f, K8 O2 V) g2 \ |
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