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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& N& Z1 ^0 P% U8 Z' i, n
操作系统:Android10.0
9 L T5 i3 m6 D2 W. T4 M; A& l: E
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。
- q4 ], t4 {% ]* R# D% 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。7 @% X7 R# N! w. N
2 r3 d; V0 |" z 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。
: p& o1 @* |) G9 Q8 E* F) U0 P* } 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。% U, l1 T# _( n/ ?! H
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。* i4 x& V9 l# _- {5 z) E& W
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。
' k/ F# C/ L8 K 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux7 L& K/ D7 F8 A; z
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。# R, _2 q- M$ A: m
9 l' b/ D- X6 r
( X3 D0 `1 ]# S( t& b) N 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。
$ I* O# @0 q7 c 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。
0 N9 Z$ e) G7 v. Q0 M, V' a 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。
& u, n0 c' W4 ]+ a7 D" u 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:7 m) g& R2 D0 u# q" M) I1 y
9 \" E2 X3 L2 z8 B, y 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。' R: N; [" d$ d) ?" Z8 K2 e. N) \5 i7 Y
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
5 i6 A" f9 p: N0 R3 H 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. R5 d# s U' G) O2 S: E 策略配置源文件 1、external/sepolicy
0 ^' I4 A1 b5 z5 J+ ` 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改8 n4 _9 u' N0 y
& N+ I4 ?. F7 ?) S3 L 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy5 ?9 n- {( P6 z3 y
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。" P" K7 d+ o- B0 k
" B" @, Y* I! e. v& s! Q
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
; R$ G! ?1 G' |6 q: r) T+ X OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor0 A+ I/ E2 j. D5 ?. n& ?( I. l: ~
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。
. e Q( o0 y. D v% X+ H
3 e1 Q6 s1 f" g# L8 Q 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
$ [: b3 F: v7 C) k device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te& S3 b7 e- E5 G$ f; ~( v
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文" y1 d$ [; a1 ?4 X% Q5 P
2、property_contexts:属性安全上下文
: }- j; S8 ?7 K7 ~- t: _+ S' @ c2 i3 K' r1 L8 ~+ |
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
( V6 ?4 F) \& v9 W5 q7 f device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
, D& z+ N' h7 S* t3 b4 ^4 S8 U4 a device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
! V- E' K' j1 [. z* t 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):
" Y8 ~, F+ q! s" @9 D" b 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
( e9 S& H# y% j( V- x$ ^) j% S5 }& h# a 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限3 T" S( u3 C, G' v0 l! D! T/ C1 m
3)system_app 有android平台签名和system权限; u* M) H6 x; a
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
- I0 }* V+ Y4 f Z1 k+ E8 P 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, B9 p" A) B* f( H8 x: P# p
system/sepolicy/private/seapp_contexts
- k) G9 ]/ P; d# G isSystemServer=true domain=system_server_startup d% P) _5 p( v* R' n8 b8 ^# a! {
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all. ]( g7 d- [: U5 p
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file3 m1 }+ l# |2 ` G
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
# {& f R* L" B8 e5 T/ k user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
& S" v% N. c$ d( D5 U type=radio_data_file
, K0 Q+ h U' p, Z, Z5 K, ?' D user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file7 ^9 P8 `3 o9 k" j0 f
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
: ]+ k: n1 _2 V. J user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
- m4 c$ _3 M4 d& d user=shared_relro domain=shared_relro8 d- j E4 @. P" V
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file! `- D6 j- S5 r+ q i, m
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
6 S7 |' X- r2 V+ I8 `* P user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al5 m8 {' ^/ Z2 l& m
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
; U2 u7 `5 q, K- @1 P0 D/ P& S user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file * _$ Q0 O8 V3 ? I: s
levelFrom=user/ T. Y6 l; w+ o
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
8 c' [, I0 r4 `6 w+ O# Y* \5 j user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all& W* q+ @& c1 Z
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
1 U7 s$ k, |% t* W user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
0 H- v! M& N Z, u: N user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
: A* Y0 p4 [; j3 ^ user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
( |0 @% @3 F- ^9 n9 O/ ^* c( z levelFrom=user
) d$ f, b+ `) m/ {( s: P3 Q user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
. V5 U y3 }# M9 A user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all$ L6 u6 _8 w/ u) B; }# D7 z" H
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
+ i% p6 J8 S; D& _$ W& @ user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
2 g: U- [! g7 M* [. D, O) D 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。
# {2 r4 V8 y# M2 Y; d9 W9 I+ N seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。9 |, q1 J2 n# k4 R4 w
Android.mk
- q7 t) O- Y" m* m4 a LOCAL_CERTIFICATE := platform [, N: q. u1 g% x7 a
有platform签名,所以seinfo是platform。
* f5 u/ \: D. D! t6 c) J; F LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
9 c' ^. t: C/ V6 E' a0 l' o6 }/ f 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。
" R1 B [7 u* X* Q; k% {) \- i
# j- }. m% O' l 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
4 F: n8 O8 `7 i( z console:/ # ps -Z1 Q* \( t o0 n, ~& ?
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
1 O! G* H$ q. w- O' X$ z 0 S forlinx.example.app. i6 R5 e( B2 K+ d& ]: i# C
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait + }) L) m( n5 s1 B: O
0 S com.forlinx.changelogo/ Y% d1 h- ~$ V) G
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。
) i3 X8 \! P. P7 h! f0 B . Y7 i( i3 d/ M8 b6 K- j+ L( T Q
+ x& r9 v# @; z: c' P' D
- }1 h; T9 F: B! P: H6 {
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。
; F! r8 P. ^# U5 b8 j& R 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:
9 ] B/ x |: U8 K device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te2 L- |. y! A6 Q: k3 c* P
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te+ Y1 ^; g7 J/ g1 v- o
/ L1 P4 |4 U, k, r; z4 a. Q
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:# @, C* {5 E( u X( u7 o4 M: k. y7 n
$ F5 Y7 ~6 Q8 e0 ~+ f: y
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te+ W& w# H! K1 |6 k
...
+ o/ [2 Z: }5 Y7 a; T allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };2 [; G( E3 U/ C1 E
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };# z, C" O. z9 j' E e3 B/ N) F5 F
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };3 |5 i9 `. X" ^. S7 ~
...
6 [ x1 [/ I9 L5 g 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
' q {7 m$ f2 @" d 分析:domains:system_app
* B$ u6 L5 Y$ n) i, l2 X types:vendor_shell_exec
- L( }5 j& y; A7 p, x" y classes:file; j% z. n8 r7 f: h% E" _
permissions:getattr open read execute execute_no_trans
" U P' C# O) n$ [ 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+ c2 n1 @0 }* m! a& I
h% X& g/ b0 c libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
; Q( G( f( _5 u; i% N9 M (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };1 [3 Y ^! e% O
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
- y" s! ?8 {2 z0 X& {; q" o (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
! f. N' h H0 X$ b c5 f libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred, Y% \$ [0 r! O
6 v: e! W" k1 b i
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。- \+ J4 Q1 m# q; p0 \
4 ~1 c% y4 t) H6 L" h
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。
& h; i( I9 r8 \9 b0 {, n7 p% }7 P6 [/ @( ]; ]
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