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飞刀567 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板
5 f# U) I* V5 m+ W 操作系统:Android10.02 a$ g* Y, Q1 w/ K
& l, Y& e5 D9 D$ f. l8 g 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。" V. g7 J& D" n8 l
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。
) K6 [& M1 l0 A6 F/ @2 o+ s0 E 5 }" o4 S- w2 b
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。
$ ]: t% T/ {3 } 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。0 h/ m' j* Q$ l) U
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。
+ _) \$ {# A0 ]9 ]1 b1 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。2 `/ t( _' B; W2 v0 I
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
7 Q7 s( E2 _+ e 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。
3 r8 \. N0 E* g+ U! |0 R# ? # `# _1 L( F) l* E: {! G( m' m
* v& R* i% ?/ Z/ _+ i7 F 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。9 J3 j9 h* a, Y9 a2 A, 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。
4 z2 T- y2 ?% [: W9 q. | 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。
. |& W( _" I2 b" U3 v 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:6 _& R# m* _/ |5 g/ b
+ N) n$ W9 A! p; V. 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。
1 p7 B; }8 b5 e2 n' [6 K Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。2 @. U2 h( b# t8 ]: Q9 Y; c8 }
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)。: d! d# ?. g! T, H1 k
策略配置源文件 1、external/sepolicy8 {* \7 ~" F1 t$ b8 U, x
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
8 c* e2 d& E2 S# U8 _* W7 z* o$ G9 ^. N5 r2 q" d* G( l
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy3 r6 A; \8 O9 {6 ^
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。- z' H9 C9 @( W4 H8 a& z
8 X7 N- {( ?2 j 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
" u3 `$ Q$ J9 X7 q OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
0 u8 S# Y. U, C& j& J% v% 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。# v' j0 [/ ?! s& p; o% O9 k* _
5 j9 n& D6 d: ^; P+ P
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:3 k4 _- O6 Q; L+ C- n1 C- @! O- Q( h
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
9 i3 c# g% L' y4 C& @) K 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
% ]; I# p* f1 y( o5 a; a! A 2、property_contexts:属性安全上下文- K' x: R/ M. ^8 v+ n7 K
+ ]6 x( Y; ^8 J0 O* Z4 Y
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:! l, R+ V: Z! w
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
/ I5 j: N; }. [/ \; E device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
/ Y" V# `- e8 V0 w 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):
$ @: D+ `. s$ O" c+ a% x 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限4 l0 v& A/ A. c: o
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
! y$ p! \) d" Y3 J4 K8 V- a 3)system_app 有android平台签名和system权限
& U+ n% h7 O& }& G0 ^! n. H 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
4 ^- B3 B/ ~8 o; N 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
7 T4 j0 h! R u+ R* s" r: E3 S system/sepolicy/private/seapp_contexts1 l4 `/ T8 W/ @5 m: M+ B$ h
isSystemServer=true domain=system_server_startup
$ ?0 \! A( ~" E7 o6 U' i* z, ^ Q user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all1 l5 D; D0 [( Z5 X( v6 p' O0 I
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
# K; i2 ?; [8 Y0 v0 }& f" |( l( @ user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
" K |( a; D# K. Y2 _1 D user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all . F, M* O- }. s4 B( S
type=radio_data_file
7 X* i! ~1 Y) o C6 H/ r; N user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
1 Z- w# W8 e! g user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
! V- J# r1 v/ i: D- C" x- e user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file, |( Q6 u% j: c2 Q l# j
user=shared_relro domain=shared_relro5 H7 t2 j2 Z; t7 c1 k9 u: O
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file: Q, z! p, S5 _' Q( v3 b7 y
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
# s* L5 B( `" r* V' ? user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
( c' g' J5 l6 | s1 z luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all& u" p8 u0 ]9 F
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
! C# Q! `, h* J) W5 H& i) u" u levelFrom=user
3 R1 M! O- L$ w user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
! E' j# o& q) s0 C- O user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
4 i: |6 A0 T5 z4 e; t, H, `) { user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
. Y r! S6 d: o2 x. [: }7 r8 a user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
" S* Q2 B+ b" P: U/ T; O user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all( I5 b8 L9 y8 z$ S" g3 X
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file % w- G j" C& \1 J) i* l$ R
levelFrom=user( P) l6 p) z# X- K; J
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
* E; }; a6 I* A, D user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all' f+ t6 g g% Z5 i
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user7 t0 a( U5 I. e! c
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568& O% [& s4 y5 h6 ]1 g' h& W1 i
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。+ ]) g/ J" N( Q, l; ~5 `' h
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
6 x2 R5 o5 ~+ e# V Android.mk+ b" D ^7 x; r0 ~7 _
LOCAL_CERTIFICATE := platform
6 d4 G% x3 c: b 有platform签名,所以seinfo是platform。
0 J# y& L% @! C8 Z, `" m) L ~ q' A+ W LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/1078238744 n7 a2 G# S6 ^! r1 z- F5 s. ~
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。) |2 b F' P+ E/ j y b+ |
8 A$ ]' J7 h5 e Z7 H3 i) ~- ], w
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
+ x" R! N2 ?. P) O/ o console:/ # ps -Z% e, S! R5 e' J" p; `0 n
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
" k$ p3 L& S a( i 0 S forlinx.example.app
2 U0 B7 x i7 f( g F u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
" U! R8 O5 H3 a/ q% Z 0 S com.forlinx.changelogo& u# T) G, N( B; M' `
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。/ s: m# ] c7 l3 Z) y, \4 _
$ w1 {0 v0 c) Y4 A
" P% M+ B) t9 `
- ^( A2 k! \. i7 I0 T9 Z
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。' Q, F$ Z( w1 m9 m3 g: |3 m
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:/ f4 T( C0 A8 J1 Y8 |9 I! O2 @9 P- s, h
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te2 J! C' u7 I) U1 d9 U8 c; B
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
; e z2 v# U2 b7 ~2 S- U2 q1 v* R2 k! W. ^8 A
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
: N+ q( y- q1 N9 B' B2 }& V% _% |) e" r2 J
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te& f) T4 U* K2 G$ R3 B7 f
...
, B0 A$ m8 j v' r allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };% H; n8 C. x) h0 |" n* E2 s
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
5 z7 E; h* D+ y7 x" M, g2 u, B k allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
7 t8 H' a" j) {; L( S* F' H- M ...) L. w# T" B& P$ Z8 e
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
$ I* s% D4 I3 r7 N$ H: e" u 分析:domains:system_app
0 O' N. \. c: G1 q types:vendor_shell_exec+ v9 O, X p% ^/ K0 j
classes:file* Y' I! S9 h4 J0 Z
permissions:getattr open read execute execute_no_trans8 s$ U: v5 Y! 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:
; E1 ]- t' l- S p% y
8 t$ r4 I& B, R2 s libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te 9 h, v. l1 p( ~
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open }; b! h H: x, i6 z% A9 {+ ^
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te% l( C0 l8 F$ l1 H
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open }; U' A. C7 b {
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
. t F" C# L" l; P$ n( S8 P; A- c& G: v8 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。( H. s" D. `* e3 X) i
5 Y8 ~& |+ T4 Q2 y r& T
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。
, E& }) p. o( r1 V( i/ H
1 g& S/ M$ ~7 [2 c5 E8 D |
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