- 积分
- 304
贡献1454
飞刀571 FD
注册时间2015-12-21
在线时间51 小时

扫一扫,手机访问本帖 
|
硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板7 Z& q s0 K( u
操作系统:Android10.0
9 T7 @: M% |( k
5 v& l, t4 r; F, ]% r5 v 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。
3 U$ e* f2 e6 P) P5 F! H 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 E6 X/ ]$ L
* S$ ~$ K* t$ b" v s+ g0 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。
: J5 L) Q: |5 N0 Y& k/ R 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。+ N; c; Y X" @- |' m# `' b7 Y
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。
# X+ a/ y% r7 S1 H0 x- }3 J 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。 s6 J8 k6 q! y, ^0 C0 D
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
" |: Q9 w& |: B' G3 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。) @; D7 Z0 v0 U" s4 c/ L
- C% p8 {1 g2 R0 V
7 b. G& N$ N( y! h' 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。
. ?/ x" H6 F/ V) @ y' 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。
, H3 J$ ~9 L4 ?0 E1 |3 K4 I$ P j 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: R% Q' e1 W
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:3 J1 y5 \" x- ]4 w
+ y9 U A' A' V+ l3 s
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。0 T, D+ N& N$ |' S6 ?# i6 G% l
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。- `; ~" w) {* t' \; w+ ~
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)。5 Z7 p/ S X+ W m: I3 z" l
策略配置源文件 1、external/sepolicy
* f4 K l" U4 @2 X- u% |6 d: x 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
, h6 g' W) P2 r9 k5 R$ i3 V2 e8 K% G5 X
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy0 A! D/ [! Z! c; @8 M' }* R) E
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。
# X; Y7 u- I9 o6 I. |" {+ p
# S0 G# q% R4 ~/ ?7 G# n+ r 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
( M F v) z+ T, ]8 ^0 B OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor- Y# ~+ C! A+ @. t9 ^
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。1 D4 w* n5 p8 v6 c0 s0 ]
/ k: r" i4 V, J6 Z
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:" L+ U1 S% o- T( H- P6 @
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
7 w1 J2 F/ K+ }2 v0 ~+ |$ r 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
3 M b# U, n- W5 O% P" {) y8 m 2、property_contexts:属性安全上下文
" P: Z. @9 ]2 }, m9 ^/ i8 O8 Q' y5 o. N3 Z
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
+ u% z6 \5 |/ ? device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
+ Z0 L8 F2 W$ ~' Q& m device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts: }" @% g, h$ K8 R9 _# q y, M# I- 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):
: c! }8 {! B( N6 m+ {( O7 |1 ^% M 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限* y+ k, u+ h7 }
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限* O- H2 ?# r# q6 p9 K |
3)system_app 有android平台签名和system权限: d' b) I$ u* Z. d, ]! ~
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app/ X5 u! d5 j- g+ w
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$ L, X7 H% D4 p5 s3 ]; B( g3 m
system/sepolicy/private/seapp_contexts( u% l" P2 X! B
isSystemServer=true domain=system_server_startup3 A4 c& X6 d9 @/ x. l( N- B
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
' V, {* ^( t9 U$ q6 R2 ?0 O2 v user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file( e# N6 l+ P {, M- l5 s) c4 z% P' n
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file/ Q p7 G2 U5 p1 H% V
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all 2 i2 u9 K0 e( E5 A9 m
type=radio_data_file
* k; o* V5 l# H& }5 ~1 R% B user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file. C( n9 B# A5 j1 X# c; \2 N; y g
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
. o4 R- n" H! ~. @' G: Z user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file! b- J- t) R. N6 q' u5 {0 F5 J9 D! D
user=shared_relro domain=shared_relro5 Q! ]( u9 z2 L* `% o2 o
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file7 z: T z8 k/ n/ V9 U
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
3 ~- N3 Z; m" ?1 o user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al a' D, a1 D; q) ]! I! n
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
! m' _4 B" B& j8 G3 m user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
$ E0 e$ z- o+ B8 V' V+ E& Q levelFrom=user
; | @: e( H% `1 H& B user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user4 }* h7 P8 {- F. r1 ?
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
) E( Y9 H9 W/ q" s0 h5 H$ T ~ user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user9 C! x' q9 a- t, q
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all$ e7 a- f8 O$ A( J4 N& I" N
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
2 m2 z) ?- o1 p0 H user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file 0 Q/ f7 s1 L7 C
levelFrom=user
" r" |( z2 x: A& @0 o# c$ ]5 U user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user/ d/ M$ k3 v. J2 _' D
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all/ t2 s3 v, b a5 b0 l
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
- E& W" N) d; R0 j# H user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568" U- _! h: l3 x
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。0 _, ]- L! j& H4 t; \
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
2 z2 n9 d8 |/ X% y Android.mk: Q; o4 Y& B. e& ?
LOCAL_CERTIFICATE := platform W5 Y1 u+ ^ D U
有platform签名,所以seinfo是platform。# T5 V) r' w5 ^5 V
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874 ^) p' N ^0 \
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。
+ r# _: ~- X3 j5 v
8 p _9 {; f2 K' c, j 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
9 p E7 t6 z; f9 o console:/ # ps -Z
6 ]8 a' A5 x; g3 q: n& i u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait # Q5 s4 q% H3 R+ ^- W' ?- @! Z
0 S forlinx.example.app
2 i! n {. U; Y. Q3 Q u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait 5 q, w+ M7 G% @) r
0 S com.forlinx.changelogo
2 G$ T. s' e" b3 c1 i3 D* X 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。0 ^% l, \( X M# M& O* W
: B% K4 f$ [, Q% s' T' j
8 Y+ r1 p3 P- n+ p' ]6 C* I 7 f1 O4 e3 Q! [2 {5 l, B7 n
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。% z$ ~* d7 V9 P7 T1 ?/ J% Z0 e, f
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:1 c3 [; n n+ D; d1 k0 u
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te1 y: H2 H( o& r0 ~6 h! H0 c8 [, g
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
/ K1 S, ?, l/ u! m0 G1 L5 K2 n' n V" F
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:8 O1 \1 g& S2 a6 E
g K" e& n5 s/ R' ~+ N1 m- m+ h. o
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te8 D, k2 V9 C+ ~) o- V$ l2 C
...: E& r- i4 _$ a% ]; k- x; ?8 R
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };. z; g- a5 K8 D
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
: ^, h" R$ E# `4 y allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
& d4 s, J- z- M+ | .../ f Y; o) R E2 G; |& C
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
9 s$ \: c- D2 Q 分析:domains:system_app! {/ \2 I5 A1 M5 D. E% ^* I8 w! P
types:vendor_shell_exec
7 z, C4 w4 J3 L# ~" h9 ]& m. m classes:file
7 _" b. h& r* F0 ^8 H) X* w permissions:getattr open read execute execute_no_trans
, W0 E& x5 ^" N9 J0 H; ] 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:
* F4 U# H1 W# w
. t7 A2 `2 P0 E( o3 X' l' u2 w9 M libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te ! H" W f: m6 \; P
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };$ v! r# o6 _3 |8 a& \9 B+ o
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
4 V2 T7 T3 t7 \3 f4 i2 j0 f$ v (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
; [5 K$ x1 N6 M2 R7 d. x libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
: H) w2 |9 ^5 x* f* H, F- M/ K3 u% C" t" P5 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 W8 |: l# C: s
1 f; D) c& X1 C. G2 f 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。3 _; ?& Q1 Z3 Z" g, B1 [% g
t& u- Q0 S+ H1 w. ^2 d |
|