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飞刀565 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板
2 B; w4 ]8 N" u: o2 ?& h 操作系统:Android10.0
$ ^$ Y" U4 u7 @1 v1 s7 Y- M* ?4 b0 `
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。( F# D0 g8 `! g9 W% d: P+ b5 @
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。( w0 C6 V/ [2 H0 a/ D
9 p$ ^8 H$ i5 m% F! X 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。
- L8 N* c: h q) Y8 W" P5 o 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。2 B8 L# ~5 D; f5 h
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。% V) t+ |+ W/ ?4 _6 j5 z
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。
; `4 b) y1 l9 `& ]3 c( r# P' d 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
8 \ y; T. \: 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。0 l! K0 ?. e0 |. } u& ^. {
5 O3 {8 a8 `& ]! W" V9 k& J7 _
J5 P) Y# E! Q" W$ A" P9 T" x% L6 r
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。+ x# e' x" Q7 ?" m" |$ Z
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。- a& ]- Z8 ]3 @( o
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。8 ]( S) b3 q8 t! ~' O
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:3 s# p( \. E" h5 _
9 Z4 w, Q( F5 m1 B" G 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。
, I8 F) M& Z8 \5 h Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
+ I0 n+ r6 l' r) S. X2 } 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)。$ _" P4 K3 d9 G3 ~! q
策略配置源文件 1、external/sepolicy
5 {3 b" P b. T3 J 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改9 c% w4 {( H/ C
& H3 G" l. U$ Y8 b+ N
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
+ `. V# s4 {2 @8 ~/ h1 U 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。) F% S! A3 m- n9 a
( h" d' T! ?, ` 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
/ ~8 D4 c5 C I OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor" f9 ]: ?( Z) \& L' k' u
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。+ O) e* c) b3 t! D) h
9 m0 n7 y7 ~! ^- 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:: ~. \# i7 x7 O$ E& A$ h9 n
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
0 }- i) _7 `- z. z% o) Z& w 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
) V" ^# T. b2 M+ @3 o3 t. l 2、property_contexts:属性安全上下文; C1 ?, E2 ^! f6 B, \* C, [! a
9 r4 c8 d# I1 z" z8 h6 i: x 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
/ i$ i8 e f( N R device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
) g8 }, k( p6 a* n device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
& O- R2 w9 _" F3 d5 A 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):
# u8 V" f, I; A; p7 X 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限1 W. h! W) y* f8 z
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
1 @+ S3 i/ R6 ~" } 3)system_app 有android平台签名和system权限
# x2 O* `. t) H: {! g2 d& n5 { 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app2 `0 w ~; W. l7 {" G( k8 i- r
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1 @! ~4 |' R% C P3 H3 x3 l' {" V; G/ O
system/sepolicy/private/seapp_contexts- L0 X* Q$ W7 h9 s1 k8 _
isSystemServer=true domain=system_server_startup- m, {2 n4 ^- ]& O
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
+ _) B. F1 e' h user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file- L; A+ [/ I1 K6 y
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file3 \" _# q$ ~4 L' R& p% g, V
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
: U; w6 A% ~) {, D! }% i type=radio_data_file5 D3 y4 m8 E& }2 Y; l+ ?
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file' k# z' j: O5 w9 c% @( O
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
/ H" `1 E6 Y$ O5 p1 V5 Y user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
$ y2 n$ P! W; d( w" `! |% A user=shared_relro domain=shared_relro
# u2 J2 ~! P) B user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file1 F/ z" X2 X8 |' {6 v
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
+ _& J, K9 D$ {) S* ]1 r$ I user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al- D7 z2 I; B# z" v0 s
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
( d8 _. w7 r, g& S3 H user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
# V# b: q8 G: a, v# e% E levelFrom=user& q/ P/ i, f4 _, V( p
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
6 Q: R+ D3 x3 X: r user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all, f9 C6 j4 i! u% k* [0 w
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user( j# @" @) a/ V$ |. T) L) r# [6 E# i
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
" e) U: {) r+ Q# _+ d user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all$ j% A$ E6 V! K7 l" e
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file : R2 E& q$ A; U' r5 t2 H4 d
levelFrom=user7 y E% b1 l" K# U5 L6 F( T
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user" u( ?. a" D1 B0 P
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all8 ~8 W \4 ?1 B$ g4 u4 C& i# F+ j
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
! c$ @; \! ~7 b' @' @ G user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568" ~- c L/ F0 L# z# ^+ _
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。/ ^+ q# F. h. e( K
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
; k6 ?& `% F5 D Android.mk, r9 \7 b9 I1 Z; H( B
LOCAL_CERTIFICATE := platform" P7 k" S b" _% m. Q, I
有platform签名,所以seinfo是platform。! L4 L0 l1 I* b1 f; |
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
0 G$ g5 g% U$ B' }! m, ^: B' }0 J' H 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。! v9 d* M% R/ e: H/ p: s+ G. z
+ v) R# u2 U- {1 s' Q 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:" z6 T) F0 h2 J8 l2 ^- v6 z
console:/ # ps -Z9 m' U2 i& y, l+ H% ~
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
8 j. @, N/ l0 Q+ Z 0 S forlinx.example.app
1 F9 b" h! t5 U& M# a* }. R W! J u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait * x1 @, a8 P! L+ h5 Y
0 S com.forlinx.changelogo2 L6 v6 }$ M! F1 ]5 I
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。
/ \ f, x; O2 h) U/ ?
+ J7 j* |* d5 ~+ y4 R" O$ ~: s/ ]6 d& p( t
$ f9 i1 S: w9 F2 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。
9 o/ D1 A5 O, e: S9 V# y 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:5 p& d# e5 `: }, `; U, I% F
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
/ k9 n1 _& l& |/ ]: A0 I% O device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
; k; _' |! p/ c6 Z/ f% L+ m2 d E8 l( D: q% l
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
' D9 u; u" Y' w7 _! g( }9 \' j+ L4 E
k5 i2 p( _# v( B1 N6 Y2 ` OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te& b7 `( A9 g6 B3 v+ v# {
...- q! h* v* Q5 D* B4 e# b
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
0 I& ]1 p" ~$ g1 T7 B1 e0 W) {) v allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
, B7 b: T( w/ R8 _$ C allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };& P, i0 X5 {3 a, q; o4 J7 _
...% w5 _# \/ L- K. \! b
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)! R V; K1 v' N8 ? @+ ?; d
分析:domains:system_app
8 |; j+ i+ Q( o0 \6 G$ @# { types:vendor_shell_exec
0 X% c8 l9 E: O2 K O* ] classes:file
7 \5 Y8 V& Y5 k' B* W2 a permissions:getattr open read execute execute_no_trans
7 Q" v4 X7 X# R1 ]1 \3 \- T% o 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:8 \4 ?" ?( U" H. o$ Z; I
0 P5 T+ Q9 o- e$ ?7 C0 J libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
0 {0 {. t9 f% u0 {) z (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
( ^% y3 W1 m e4 g: a libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
6 K1 f; t5 S$ b9 d9 k (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
9 c$ r1 F, M' U2 a5 s libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred( s a; |8 f0 c) I& Y$ z
/ o- |& }2 q4 T2 x% i6 `
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。
5 ^4 k+ W6 ?4 F/ y# `5 [( V6 W* M( z0 F" `5 e- 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。. c$ d$ }9 |% A! I& {+ a
+ |+ Q: E6 W% X1 a b1 Q& \
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