- 积分
- 295
贡献1408
飞刀561 FD
注册时间2015-12-21
在线时间50 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
2 M7 b8 t$ A4 m* N 操作系统:Android10.0& i, n8 p4 D. p2 D# m
( a o) z# b# \# W" h% M 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。
! u7 v6 ]/ X( j% D6 Q! S 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。+ i* N8 D5 p" ^, Z( e2 j6 {
3 f( m0 F/ b! r2 l
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。
W! D4 W& }$ Z* j$ 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。
' j3 y& N, }) V( ]$ m 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。9 W F8 N }& Z* T% Y+ O
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。% V# p( _. m1 |6 |# l- \" _' ?
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
7 v d k& {' L$ ] 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。9 a, ?, Z5 e+ n1 F4 }6 o* N% s
U$ r! c( {! x# `
9 Y8 M, Q3 l! a* o: S 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。
3 c: {, A7 n6 O0 P% H# V7 \* h' G 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。: P& i# [. v3 Q; W7 U
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。. P- f" X: ]1 J7 S" _6 V
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
1 e; D' _! J- `! d7 A0 N
+ t9 `& m( O# V 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。
( Q* f. `( }* `' K9 `, J6 d Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
2 o0 }( a6 M# F) w: 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)。
P9 {4 Z+ s4 l% r# e1 E" X 策略配置源文件 1、external/sepolicy7 ^5 G2 d( N: z3 s. \# ]4 t6 x
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
2 Q$ ]. b$ X+ @, b) M# u
J0 E- I3 i& a 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy( V2 Z* S4 T# G# i6 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 ?; y( E% Z& o
9 _% l( w0 P4 s 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
5 D5 X( ?7 _$ \+ g- ~1 Z, U OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor- s' D6 D: p/ O, b1 h" X
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。
) N- B1 L3 |4 v$ u- L! t* j7 Y1 M) B0 |2 a8 V
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
+ i& K6 x1 U; V) ? device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
7 e* @( K+ U1 n/ g7 c9 D 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文; e" f$ ^' _* Y% ^7 v
2、property_contexts:属性安全上下文
1 {! @1 E; U4 Z, G! G; ^/ H6 E$ Y) J
' x' ~& v }; s* ~3 @0 \/ W; M5 W: s 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
( J7 w1 T; ]/ g' U' K. q$ \8 _ device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts0 f) @, F# z: ]
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
" R R& d0 M: |! U& [ 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):0 a% U& l. _: ?* g- ~
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限, j/ h0 Z5 }# o7 d) }
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限* H/ s2 O& h" ?( t1 w! w, u/ ^
3)system_app 有android平台签名和system权限" _1 H% m+ H) e% j. f) t
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
8 B0 h) ^+ @7 t! O* 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
4 ^% I7 S; {9 W6 U8 ~ system/sepolicy/private/seapp_contexts
6 }9 x# H. O# M* G% w- d isSystemServer=true domain=system_server_startup
9 q9 W9 R7 `* e4 x ~; F1 J user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all. {. B% h1 U; y; N2 K
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
: o% w8 m# a2 X* f: L) X- h user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
5 v4 E4 n* f- V: B, e/ J( | user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all * ]! ~3 K+ ?- n
type=radio_data_file/ b& _& Q2 B2 I5 Y4 K1 p
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file0 [/ J+ D+ b/ H t+ r. h
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
* ~: ~1 S% C2 s, l) q user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
4 D# }8 U$ Y. d4 \ user=shared_relro domain=shared_relro
- ^) M# C8 M- F; P3 L+ c user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file6 d8 A: H, D3 F
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
s3 M6 o3 z+ y: G4 ?. d6 M user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
+ y0 q: {- C9 Q) \/ e; D, W luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
. e' @$ a& l- ?! ~+ e user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file ! X$ M" e8 K( e
levelFrom=user
$ c' S3 O8 h, m& {) I; u1 w user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
+ T [, C0 ?0 k: h4 |4 C. v w user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all" r9 @2 i; Z4 }% }
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user5 T( F7 o, a, r6 n
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
% `* u8 Y! K- O user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
~. ?/ w0 Z( l$ e7 H user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file , u7 `+ t0 k. `+ T3 @: |4 S5 l
levelFrom=user
+ Z) h( h& b; G& h+ D user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user3 b! D4 n) X2 T' T
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
6 A# v" H% |( ]5 I( P3 P/ S4 a& _ user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
* m+ \. Q% m( `( C" v3 D3 E user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
# z t6 C9 `- w! }3 V, j 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。, J# q' S& [( c- {' E" x
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。7 a- S3 |- y v- ^9 [
Android.mk
" q- a+ h6 _' W& | LOCAL_CERTIFICATE := platform
; q7 M: W: U9 V( w4 w9 m+ w8 ^ 有platform签名,所以seinfo是platform。
4 Z. E M( Y5 k) [ LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
- Y. I7 M% Q0 e' J$ O 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 m8 N, {8 K
6 y ?+ W( K# K9 K( H
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
* |1 ?" g1 K# M console:/ # ps -Z
& v* x- \6 V+ h3 |, ~ u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait 3 k; z; V S' I% V/ x
0 S forlinx.example.app
3 ]7 R' Y( k; ` u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait : x& V, L, N& ?4 Z9 r$ _
0 S com.forlinx.changelogo
# n$ h' z: Z' @& W0 z* 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。
, R/ T8 N7 s+ c7 p , v" | x4 @* {
# `2 ]( b7 S' }9 r! P
: u' i& V4 a5 Q' M* m 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。* w% S& \: k c% N% D+ b9 ~! 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:
^' `* Q( A, X) a2 H! D device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te) a& p: {" m9 h3 @& W/ Q4 I
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
( s5 ^& e- ~& d2 m: P
# C C5 G( V* a3 c( b5 ~ 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:% B3 C* S7 K4 W" ]) |
$ S( C3 Z- j# {% A+ ]% f) j6 q8 t
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te8 i/ Z9 f" z- d" d- b
...: e3 ]5 O7 F9 u0 _" t7 q$ L
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };* r$ z3 I' s: V! G
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
) `3 }5 x- E: M- ~ allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };* y( C3 V& u. k: \; c0 f
...; P6 w \) I/ S1 Q0 L" q
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
# N- t, W9 d! y/ F 分析:domains:system_app
# d% {! c% ?4 |+ y) z. H8 B types:vendor_shell_exec2 T J9 o' d- d/ m2 c8 S
classes:file
/ [- S7 z' c" e+ H$ y- |4 i1 v permissions:getattr open read execute execute_no_trans; f' w9 g) Q% r4 c
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:
1 r9 X& k9 c" \# C
0 A: U7 c" d3 Y+ b! F# v3 j libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
7 q$ B0 _# |2 \% I, q' A& l (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
& @ H+ q, Z# ~ libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
. Q. h6 r& _; ^7 R5 k" } (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };6 [9 L( _9 p! Y1 a% x2 O
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
' C! X, y, u, A" ?" o# V
3 c; m3 h( i' `+ h 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。
- U; p" ]! h; V) n- _+ y* Q x& I3 j1 c, R0 H, Y- K! w& o
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。
2 i9 T0 O. q; _# f4 O" M
) ~+ ?% i; A( z1 @2 Q; H, f |
|