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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/ H6 @- t/ K$ C5 x
操作系统:Android10.0: e2 {/ ~) @- P9 r% l# {4 Y
# F1 E# x @0 ^, W" y1 Q" i- o# j* d 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。. L" F$ v: ~6 b& W
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。
- o- D2 v1 e( Q. ?6 h0 A9 P) d
6 T% J- Q# k, @( x" Q1 N 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 x! s1 B4 @) p3 u) Z m ^ 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 K3 n$ V' O( W" Z+ l 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。6 `* T. _. j& F3 C% 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。
$ I9 X7 D- U* a8 }: ?2 v 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux; e! k$ ?5 B/ s
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。
/ ?# G/ `1 k9 I0 [3 _' Y( @( }; [3 C . f- l; N `" [- X8 \
; S* F$ J) {+ f9 k0 d
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。
) _8 Z" t0 Y5 u4 u$ y! Y 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。
6 X3 D% s: j9 b$ B 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。
7 G9 k9 `+ n1 P0 g/ k 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:" Q$ V7 n* }1 F1 U* e, p" a
9 q! K! U( {. m4 { 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。
4 O0 A0 A: Y6 S, x' \4 [; R Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。5 [1 {# t! f+ ]
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)。9 ?% J4 x; B* ]$ v
策略配置源文件 1、external/sepolicy
) u# S, h" t' x0 F7 ~ 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改& K l) z1 s/ U4 T9 u
$ |# N1 \+ z- `' Q. c; B0 K' r
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
j5 V2 X, H& [% b# x9 { 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。
0 A3 S2 j- ~% I% ?5 u. r b3 b8 f- i0 K" f* b' X7 |
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
" O% s$ E4 d$ d1 T, k2 l OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
+ `8 t; n3 \+ Q1 U. R: m 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。! m# K2 @5 k6 {# {0 w2 c) g% n
; d' \& R; `: i* b 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
* F. b5 t: g0 V ~ device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
* K* |+ ^# F! n- J: X: m ? 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文% r/ f& c, D2 W4 L! E
2、property_contexts:属性安全上下文2 y8 S$ q+ T6 Q: l
. y% V: f7 |7 e( B \) S4 I
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
0 K8 x2 h) ^ U/ |4 g device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
{. @& a6 H6 m device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
2 z ^9 L: n- Z3 b 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):" W- t) b$ m" l, a; d# U. u3 e) v
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限+ u1 e V D, _! o
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限6 b8 l. n& `' q" c$ Y8 E7 l6 q+ ~
3)system_app 有android平台签名和system权限
3 a4 t: p' E+ t' i% y* E 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app( B, z' U5 k3 u5 r. G' i7 d% J2 [
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# I1 f% B( ?- f! A2 _ ]
system/sepolicy/private/seapp_contexts
# ]- t$ B5 C) n: _9 B" B, I isSystemServer=true domain=system_server_startup" `9 M0 m- R1 X+ v% E1 e; l
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all& F6 Y+ `2 G: H( Y9 ]& L4 N
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file8 z& B4 Q6 _% h
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file6 s7 F( O: ^8 N! k* x; @ H2 I
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
/ j" W% M- b8 v5 n; r1 c) G type=radio_data_file
+ Z3 C" L% k/ I9 o# W. j/ w user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file0 |7 J3 Z0 ?0 q4 k
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all& s7 v0 q$ p/ t2 W# x6 Y
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
% d c2 z# x" f3 _) ]; i user=shared_relro domain=shared_relro5 X& v! F! Q4 H1 q% y( G
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
# z$ h" x- R+ C* i5 X+ E user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
8 [6 [ W4 ~$ Z$ W user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al; M9 D# e& f" }, v% X
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
/ J7 e& h( c9 V+ q user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
3 P/ r/ Q* X, d5 m levelFrom=user
8 Y' p3 }( k# l/ i1 } c4 S3 N user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user1 K, \# O% W+ ]# w" ]* D
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
2 j# r( S* F7 M' ^8 |+ s& g$ I7 ] user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
; f; c* a) {/ a7 E0 x, w user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
% c. r# I3 c q: d+ p1 b- D2 w user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
7 b9 J$ c: f5 L( O user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
/ d r/ g! q8 D/ N* \3 [. w5 F levelFrom=user" g2 }3 }4 F$ O5 j' i1 }3 c! S
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
8 o* x; x m Y0 m9 @5 Z( k$ C user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all U3 m- [" G6 T. z
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
. H1 O/ ?) c1 b4 o. N( Z user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
. p. ]7 u9 Y8 Z+ H7 _4 C: G) M! 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。
; L5 Y5 W, ~* f) m seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
7 v% M9 _- [0 |& ~. C5 E Android.mk1 x3 B; w$ C7 e. g
LOCAL_CERTIFICATE := platform7 G; _% _6 d7 _
有platform签名,所以seinfo是platform。
& F7 f" @' s4 {5 ^- w5 V+ z LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874- D3 |6 k2 O' k
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。5 j, P+ e1 w( B0 W2 L4 X; P
8 {+ M" S% J$ j
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
& L6 l7 c/ u" S console:/ # ps -Z
. n! u0 e2 J% Q, ? k& B$ N. U u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait ' t6 k6 \' ~! a3 w! L+ o
0 S forlinx.example.app
+ r: W5 e5 o; V u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
6 ~* u! F% S9 `& B; b5 K* b 0 S com.forlinx.changelogo
5 W5 K; F1 i+ @+ d5 v5 } 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。
- ?& o% l9 u: p3 _
2 t* x& V7 ^. S# P
% t$ Y) |1 ~1 A
0 {: H \2 G$ A' p 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。8 R+ r+ N; [& X D7 n" 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:0 q9 |6 d; i: I C& I! z
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
, R1 O9 w0 |) @! m: H device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te. V% P% E. Z5 f1 I9 V2 h. o
) v. h/ g2 T! D' q
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:9 C* }! ?+ I" M% Q
) S2 M( E' z5 S. J OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te# a3 b6 y1 z: a1 t. B' {
..." l/ g/ V0 V2 R
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans }; P6 Q' J3 P# V
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };9 I& ^# `: p- p: ~. r
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
) N5 I, R8 P+ y ...- z4 f, Y/ W! e2 k1 c
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
F6 _8 u4 R# |2 A! R5 S& @ 分析:domains:system_app
* d* r4 G8 _4 i+ r8 N types:vendor_shell_exec
6 H# S9 L/ ^/ v; p classes:file" Z- ?- H8 ^+ x. y, {) Q
permissions:getattr open read execute execute_no_trans
' A' o( A% [: I: z' T- t+ ~ 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: J) c' M; q) M5 ~2 ~, r
' o. a- c- K! h libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
- E1 E. j! \5 G) K/ y (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
# `2 G; s3 ?1 { libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te( E; ]7 [* W0 x& r" v4 A% m
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
5 Z; V( x- ?4 A libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred' a* t% K+ Y; o u9 V
/ y# v ?6 p* L3 T
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。0 h9 k- O$ c% G( s9 ~7 O. `
- d- \& ]" s+ n! ?& 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 s4 }2 \* [( E4 K/ E% e
& l3 P8 }2 [/ R' B& G0 R
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