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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
& y: ]: e" B/ ]7 f 操作系统:Android10.0: K- R% u% s5 g8 }9 C. ~, `/ v
% |) x! H3 P# p7 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。5 v/ {4 y; k( r6 Y& c' 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。
# T4 U9 R6 k& t! a) E7 @; Y / a* r% w2 Y- q& n( i+ W I
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。
1 ]0 v3 U2 g5 |# A$ f4 ` 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。
1 g4 M6 }& W! C7 v 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。
3 J0 E# V( r9 \/ ~ F4 v 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。
1 e: ]7 S7 [# g; Z6 g 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
. P1 d+ S& V* \: D$ M 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。! {& D! ], {, Y: @3 o/ ^
( A7 Z7 E) m# X$ h& {3 C' h3 p% h$ ^. H3 Q5 r, ^2 O$ [* G
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。% n8 }- W9 A8 e0 n* T' @* `
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 i: H2 N; ]) c9 @$ x( S/ ?2 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。: d% F4 N; m. a6 v
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:0 i5 n' ^$ u- q& m }% }: s! g
+ [" U2 K: E4 i, d; M 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。, C q5 |; M2 O8 {; ~
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。! Q8 x( Q4 K, 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)。+ o; E/ |$ x. }6 H1 r0 ]
策略配置源文件 1、external/sepolicy( p+ k/ t/ r. ~9 Z; A
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
" g8 q' G7 b# F% t; s! S7 h; ~; o* b
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
* e- A; V5 L4 d& }$ O' S 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。7 y& U6 j) ^5 d. f" r
f% V% Z8 z7 J3 B
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:5 D" Y C% p0 s3 I' A. G I
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor0 R! \$ W8 c* j. l6 w+ a# p7 R
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。( p% z" l y& A! L' l W' f
% P4 L; d* f, _. j/ U
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
: H2 c- p: b% u device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
. y( M5 M/ ~- h% `7 V d% w) h 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文; ^; ]4 x/ t8 o9 `6 g. c7 E
2、property_contexts:属性安全上下文7 u# D) o# g' X6 h- |
1 K. f3 r4 X" h- ?: h$ B0 o( e 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:+ m# c/ r* J5 _5 m; A) }9 n
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
$ b4 M `& {: h: a6 m device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts# @" a, l$ N( X# q' T% b$ C5 |. _
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):" A8 b6 o; l" _# o( C6 j
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限( j1 Y3 d) n# B2 p: |
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
" z/ s7 d$ y( }2 `8 } 3)system_app 有android平台签名和system权限 u6 W9 j4 ^) h
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app# T+ P9 ]/ U' H6 m
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
" b$ m/ X0 H# s; J9 k3 Y3 t0 i) V. K c system/sepolicy/private/seapp_contexts9 ^/ a6 N* y" q( ~+ F+ l/ k
isSystemServer=true domain=system_server_startup! C# S5 J1 m& \( h/ g7 y( A
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all& G8 u1 J; C) y- A1 E
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
* z0 L3 a: ]7 ?# L0 h user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file% I8 V ~. H5 q5 U
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
# F) S, h0 L& K) h) `% F5 }7 N% \' E% R7 j type=radio_data_file4 j% q* } b- M: R1 P+ J
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file" e' U" c+ Z' t, k: j/ @
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all( F8 p) Y m& D/ W8 o2 K
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
5 m, L2 I; _! z user=shared_relro domain=shared_relro* n3 k- _. n( y! q
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file4 g4 [3 G4 D5 m6 [7 _. f7 s
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote9 O1 v* v! Y$ t
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al/ h" j5 S2 K, w" M# A" E; ]6 O
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
- B. p& u/ E6 W user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
1 F) c/ H; U, {3 |" Q2 R8 q levelFrom=user2 [/ u5 e9 Z1 N4 v/ K/ ?
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user* h. E! J8 _; k& {6 Q8 u
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
. W9 G9 `1 t5 S! p6 { user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user# m, @" P( I2 h5 h6 _
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all% ^7 l6 q3 L4 I, h- D
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all' E, P* @9 r* D/ d8 h1 \
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file 1 I: m& x: n, R& W( y. w. T1 f/ g
levelFrom=user
$ w$ ]* t R( `; ?+ C) q user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
1 u7 ^' }* Q7 N. B user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
y" \3 _( b; l5 k user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user& N4 S1 k9 q/ k3 E! M1 e
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/815305681 Q4 D9 _3 i" ]0 G0 E, b8 D8 {- Z u
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。( c/ r6 ]6 y2 T9 W
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。( i0 K0 {4 M$ z
Android.mk
% J U$ m5 R0 ?* |/ I- S LOCAL_CERTIFICATE := platform& N. B- X M3 U, I6 Z1 ]. _
有platform签名,所以seinfo是platform。
+ W5 W- h! u( `( `* _8 ] LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
: u3 Q. O0 E; [* Q 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。) T$ T8 M7 x. |- E' h' t
9 `5 i, m& ?( R2 v+ _ 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:$ C7 i7 F: |# j
console:/ # ps -Z
, M8 [, t# O, }# Y u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait ' e, R% B! B$ G8 b
0 S forlinx.example.app
4 C9 @1 ~! C" s2 f" l; Z" j u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
8 K3 X! Q& H$ c, O; y( R; |, D 0 S com.forlinx.changelogo
* N- l, I: U$ W4 J* 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。
7 I% h- r6 \" f " G) u G4 p- n, M" W' G
% W1 d/ D- y) [( B( ^ _
V! [/ a0 l9 ~2 X* z/ q b' y 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。; L7 E$ m4 W$ x/ T8 `7 V
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:# K, g1 z6 }0 o3 f. E; I
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
9 s( Q9 O5 X' k1 E+ k* @; ? device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te0 R; ^! |* ]6 b+ O% r* l( D2 y
. W; u9 n3 ?, d+ e4 C/ e 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
- @% D- C; S# ~9 W' |
' f! |9 q* E5 Y( d7 A; z OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te9 h" e$ U$ I+ o# b; \1 E- j/ N
...7 h' V) Z9 D+ p9 v, y6 L# Q
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };6 W$ B/ Z9 G2 n" X C
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
- n& o* M) r t& j allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };2 [' }4 o4 s% v' ^, i
...$ a& e2 W, l, Y+ l/ I$ o
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
8 q9 _3 F9 L! t& X. x7 [: h) x, T) @ 分析:domains:system_app$ M; f% i+ x' C. S' Y4 p' K; K
types:vendor_shell_exec* k. e- o0 v6 r o$ C! i7 A9 a8 F
classes:file3 K- }7 U; b) W+ Y+ I0 G _* ]
permissions:getattr open read execute execute_no_trans- s* [3 `* X2 Z2 ^
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:7 E# r8 W& e! G0 T% K$ r( Q7 @) E
. O' U& T( W5 @4 [. O6 j) s
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te 4 ], S: K" X: k( d! {% O8 i
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
, r9 @$ t, f8 v. _' j) E4 v libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
$ t S' }: Q) X& m (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };1 Y. a, I$ Z' n. ?2 l6 |) N
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred- Q" R' q8 b: N( I0 {
0 p! M9 \: o" r C8 _: \. H/ d
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。
# M. [4 y& q$ X$ g0 x1 c) B
3 [* T/ O& e/ r) n- ]0 i0 U 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。9 T" D+ P) n! O% D
; n9 v) V7 V8 T; x% r8 G |
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