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飞刀577 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板- k. D3 [& d, m$ C) h( P
操作系统:Android10.0
5 |5 t$ S; u* P+ Z$ ]
9 s7 I3 J% Q; J( D Q" l 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。& _/ v4 S$ H! c* b* i7 K6 N& M5 a
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。
* V9 }9 T/ m) z9 ^4 q- y* j' W( ~
0 F0 o* _' j7 e- D 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。) ?( x6 F+ V8 F6 s# P8 w5 V' g
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。
# {: t( S8 O, Z6 G 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。2 [% o5 |, \ O; `5 z. X$ `
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。
7 ^- d, n- q1 \# z6 H7 a# s% n5 X 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
' Y* h: Y* c# t7 X0 ~' O- @; y 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。4 w. G- b- J2 g# A% R8 v u
( r" L( N( Z' l
: ?) m) D( T8 `! N" L
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。
7 m2 T, ]0 p( {8 Z* M: k 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 {# ?3 A) p* b5 B# N; 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。& F, P" m$ d& A3 {5 s8 W! [0 L3 `3 r5 e+ t A
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
7 @4 c3 @9 O. a: K. p
1 O& ^7 i& R5 x, L) G, m# L 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。
# ]" O/ z' b' d. t Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。) @* n5 l; ]# t+ C. ?2 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)。
$ j8 Z1 V! T3 ]+ m7 | 策略配置源文件 1、external/sepolicy
& Z: l. m4 ]' V. C* ^ 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
( T+ @2 Y5 ]5 {4 [- [5 x0 i( ?6 A9 F
( B# J! A! |0 s1 P7 l& R 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
. d. t8 }. u9 K8 |6 Z, t/ I, I 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。2 Q1 y! V3 v* r
8 Q# u2 A W6 c: A2 B( q 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
8 e: o0 G/ q) I% e1 U7 }% j OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
3 ^) S7 S! @% _- J1 z 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。( L( O# ]7 g3 A6 |
K; O* C- r. Q5 @3 J3 G
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:* C4 e, [8 o. M) @- X, B
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te! @1 s5 s" N5 W5 W- |) X
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
2 J% R' ^( c4 r4 R3 z 2、property_contexts:属性安全上下文
6 ^+ X& A9 P0 j/ b, [1 ?' t9 ]; Q, ]" f* q! l
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
( C8 s8 E$ l/ h1 K; O3 Q device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
, k6 E" ]$ {; M/ U! J2 b! }$ u device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts4 {+ V0 C& e/ t, y
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):% U) u% q/ w! ^6 r
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限/ B4 c/ c' n, J6 y
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限; p b! a% j0 p0 \ T: W' u: {+ g
3)system_app 有android平台签名和system权限! v; A1 M; }8 r1 X! G, F
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
% Z* I8 f3 `$ d5 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& J+ K% |$ T% |: M
system/sepolicy/private/seapp_contexts
6 v+ T9 c4 c3 q+ W isSystemServer=true domain=system_server_startup( u) ~; h, D3 k& M& g1 r
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all2 l& e5 T4 X+ z) {" ~8 n
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
. }2 ?/ M8 ~! h user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file; [* n5 t" P7 C1 U0 Z2 W
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all 1 N1 N: U! y$ D8 s1 K
type=radio_data_file6 v: p% R1 `( d- r2 F
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file: ]" |! c! y8 x5 Y
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all, O! G- E' d- P5 Z
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file+ a' a0 ] ?) X8 t* D, A% i. p6 j) y
user=shared_relro domain=shared_relro! ~1 r- p5 G$ X7 I! \
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
# M1 M8 E% M- X q: f# E user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote7 ?, r) W/ k0 ^0 C) f4 @! |! I9 |
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al' M* [9 F- ]$ L4 r; r6 N
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all; y$ Y: z9 e* U7 w1 G h
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file # ~0 H9 _5 ] d0 n& ?( T# H5 u& F5 J
levelFrom=user3 }* T9 b6 Z4 e: |
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
7 r- r: e$ Y& o8 I user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all& A6 @+ N4 z2 r3 O
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user# S6 W4 c' _$ A
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
: o' y/ U I8 L1 v user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all) x. ~: v$ x+ v" U7 S- i9 b: M
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file 0 j) b7 T% k! r _! u; ^
levelFrom=user
/ O* s' j, U1 N& B user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user; f) O) x {( e
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
1 h% G- n: r8 T) l0 F! ?9 m% O user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
! ^+ ^+ H- |* ?7 j8 O user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568. G* A8 V l- j/ D- I( ^ h. _8 g
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 Y h# b5 a/ \8 n seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
+ y* ^/ _* n+ E+ I Android.mk
$ A7 {+ ?0 E3 }% k, J/ x+ k LOCAL_CERTIFICATE := platform
0 g5 G1 t! A; P3 ^2 D 有platform签名,所以seinfo是platform。* r& Y3 n1 k3 |* t$ W/ ?
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874$ {/ ^8 n9 x7 J# Q% N4 b
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。. n2 x0 B2 \+ g4 U6 W. E
! X. P6 ~' Q; S3 w 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
' w4 N4 n/ v( l$ k. } console:/ # ps -Z
8 m5 K0 r1 x& [ u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait - `8 d0 p0 h/ m: ?. U
0 S forlinx.example.app
" \7 X# a7 m. Q2 n7 f u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
3 Z+ ~1 e* ]# [# h3 J 0 S com.forlinx.changelogo
% Z% p3 b$ z/ \& z8 Y6 K 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。1 a% @+ [8 K* |
3 C5 K* L9 h4 }/ a W0 o- _5 Y( i& D1 e0 f t$ o6 J$ t
, x. ^: _8 u0 D) p7 u 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 M9 }' y2 j# X2 g6 H0 z 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:/ t9 W$ F. t; \% d7 G3 {
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te0 y: J6 L9 z3 q4 I
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te" g2 {2 i- m9 q; L/ b& @# Y
* L1 ^2 ^2 J7 V- ]/ U$ L7 S
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:. {; U# r {6 E2 R
1 r' v) I) U2 o; }0 w" } @' V OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
. |4 _6 j2 }4 M3 q T ...
; ?7 U7 P( d0 ^; Y" d* Z! z6 |0 O. X allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
% H3 |. r% \* G. O" H allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
, {% p4 k6 F( O, B9 j: x, n allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };: ~6 T {. X& z: S( p6 i
...
; U3 k* x C2 ^8 r" R4 z 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
- i& g3 _* v/ j+ d& d3 k 分析:domains:system_app- B) L- s: t$ t. B p( ]4 o0 W& B
types:vendor_shell_exec) Z. W1 l8 }/ i2 c. ^! |2 y
classes:file5 v/ B4 u: ~# y6 p8 e
permissions:getattr open read execute execute_no_trans
0 l4 G4 i- ?& M/ q5 O1 }4 E 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:
+ \( F. B# z7 f Z" x1 ^$ n, J4 @" e- K5 G; m6 h. @+ Z8 }8 H
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te 9 f" f# T) C7 y" r2 x
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
" f- f4 I; L* t$ B% l libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te& w) m/ q4 R3 P% ]2 `% H
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };8 V' @- A* J2 V
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
$ V$ q# N$ o+ N( p1 z% @
* d3 _* y; d6 G8 D; b9 P 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。 Q# _% O+ r \0 ~
9 | C7 v: s) \: k" v$ `
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。
' G0 [/ {3 A$ Z1 S4 s V/ n$ I% t& N+ j& o
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