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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
8 X' ?# X( m( [1 [- e- F, Z' \ 操作系统:Android10.0
: ?; K' q: Z/ x" n% y# I# S% `+ _1 v+ h1 H T* |3 t7 r+ B' {+ ?
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。
' K% G6 |' l; K6 }8 v4 [( 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。
* H- Q# v2 n* w 5 n! o+ `4 R/ ]6 l6 P, }
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。8 ~# `9 L$ n( J
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。% J- h8 M( \ W$ Q3 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。! ~) F2 ]7 L; u* L1 ?3 E
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。3 G6 J; z& s I
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
' F p3 S% t& [& }7 R* C; t6 j; T 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 g+ Z- d# v! s. j
. }, y3 r; P' o# x) ]2 h5 {2 h: M% D4 C
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 X+ a8 }, r' N3 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。
! ?7 E% g( D' a 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。
& R5 U+ P B/ [" W 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:2 ?, @! r7 {( c( p: K+ Z: n: l g
( S0 H& x4 I; n/ O 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。
: ^0 h8 N/ d! @# z, k8 Q- R$ S Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
+ {# x: ~6 S0 G }4 z8 x' @. v% | 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)。
" q5 ~2 S8 V8 v 策略配置源文件 1、external/sepolicy+ p" r( G7 z# z1 o) M- Q7 E
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
`: p* ?, \ _3 b0 \; y0 r" }
2 E6 y, \8 S! k. V' C0 }5 Y. j! e: M 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy7 U z& L& G1 `5 E% q$ V
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。
8 g5 l1 l" b4 g: N$ X$ P) Z" s0 \7 m8 U" Z5 ?: B y1 u! n
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:+ m2 X$ @. F1 {0 ~ x# m9 i
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
1 K: p p; _# q' Y5 K' Q$ z# Y0 z. A 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。
% `6 O' O9 q; N9 v# @* w8 p4 l" Y; i, i9 |) N7 u: l
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:5 S! R' f/ A4 E# G3 j
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
8 [9 e, B: [& F0 _7 X 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文! D8 k, _, l- Q4 G. |
2、property_contexts:属性安全上下文- Q$ \ [5 P2 i0 g( s
, L3 t2 h, [2 U" p7 k- |) Y: G 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:9 [) M( I$ n: d4 M5 Q& a" [
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts2 ? A( l% c3 ?# W, ~# e
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
7 Y! p) ]2 o$ \1 d 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):
1 n4 t! d* ~; M; L6 j 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
) t+ T- i! d9 L: T: q7 ?$ Z$ ~1 w 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
+ l0 q9 t( N0 r" ] 3)system_app 有android平台签名和system权限
" |0 [1 _2 U) g& E% Q# ` 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
) J6 ]( x3 Y4 {/ C5 F 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! Y5 w( a2 h: j$ l
system/sepolicy/private/seapp_contexts
; B4 i& E: t3 M" i ~ isSystemServer=true domain=system_server_startup7 x g% ^- q4 E
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all- |; b0 H& ?3 a) j2 d
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
8 x8 [4 O3 P5 G5 E% F user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
9 {, T) @8 q% g0 W user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all 5 e* T0 Y; t; M8 k1 u
type=radio_data_file
4 \9 Z% c/ d0 } F5 ` user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file4 e- W% V6 G$ N: W1 X- B5 q
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
, U/ `! N, e, K# g& O% e- l user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
- [& }* D3 Y' A( x3 r L# f user=shared_relro domain=shared_relro
: |1 z7 q# I7 f* `0 Z user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file# [& I! ~' Z/ I9 n
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
; ?8 {3 O; }4 P user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al8 I0 J7 n4 A& P7 A( `( S* w7 y4 L6 p
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all& G# d) S) K; i( q* D
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
`: @; ]' ~3 Q" K levelFrom=user; e$ L" X: m! ]; a
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user" S; Q: Q2 t. s- R
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all+ \% G9 x2 H1 x( M
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user: O2 t2 s: w8 y, N( b; c0 F+ L
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all/ d1 ]) K M/ B5 z3 E
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all1 I. t( T) c# w9 d* ]/ G# z
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file " y, w& Z* Z8 T! {( S+ o# w
levelFrom=user
" x7 L+ {; R: Z' @2 Q user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
. T5 Z7 o7 z" W& ]5 B3 t8 K user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all: M# a" c+ ]4 d! K, L6 t, `
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
- u2 z6 Q5 Z; E4 Z4 O, |( E user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568* q* ~7 a$ L M' K
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。% ~+ Y) p/ h- H3 E* S, q
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。6 ?9 n' h* @( _4 C2 h8 _* C
Android.mk9 t# D$ Y8 ~8 `: n8 Y
LOCAL_CERTIFICATE := platform0 \5 L! H% K6 l5 E7 Y$ |2 W
有platform签名,所以seinfo是platform。
3 d$ F4 }: u* ~1 O. ~' ` z5 A' l2 ^- G6 D LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
/ A. @" i" m6 X" x3 b* J+ S) y+ v 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。
% ? I# p, V3 \& A
$ w/ Q) Z. G% j+ t 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
$ c. o$ E/ p3 w/ r4 Q+ Q: P* | console:/ # ps -Z J9 H$ Y6 o6 R
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
4 O( F6 X3 w/ O2 @( l8 u" h 0 S forlinx.example.app5 m ?: o6 L" s; }
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
; I+ d8 _5 b# o0 b7 x% B7 n2 ^ 0 S com.forlinx.changelogo/ m6 C0 g: }4 h# N3 q' b0 D8 r
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。3 q; o5 ]5 U3 Z+ y1 Q0 x
% B3 \9 ` i/ W: \
( s2 g4 D! e5 w- x0 G- | Z& B. N4 B+ T
" M! s* h5 R1 o7 S6 Y" ]' 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。
& Q( O* [3 }$ W" Q @% D- h 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:
. i' c3 b6 ]8 Z( v" _6 q7 i z device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
* l& \4 \5 r4 B% C# [' j5 c device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
- O. E" Z" z5 g, D0 ]4 C3 g8 P7 p* @
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:4 N. ]8 T0 F6 K. ^
d I. o& z- J8 s
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te; G: m2 F1 h$ H0 m0 f9 n8 e C
...
- Q* Q9 S7 w1 T3 ]' \4 E2 r( F allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };. S1 r" V& L1 S6 e p# S j
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
0 N8 v; j6 i0 X4 L5 k8 q- v. k1 ? allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
4 S9 K5 W+ u; [* w ...
6 P9 a8 k5 [9 ]) s# ~+ @+ b 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)+ H" V# z6 N( ~+ q1 b1 ~
分析:domains:system_app/ \) s0 ?# K* F7 Y
types:vendor_shell_exec
5 s9 V f3 j* |$ y" [5 k classes:file
' f- d+ P4 q+ ]5 [ permissions:getattr open read execute execute_no_trans
5 S! t, }2 ?$ v% @; ]% o5 V 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:# @' E R% d* \ s
( j6 q9 c- R; }1 e
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
# e$ @- T$ Q1 W8 m (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
" O6 G" `1 Q S; a3 n libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
/ q! B9 W6 W6 U% R# I (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
- o) D0 d' t e libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
' y0 F$ D0 H+ p6 W) g+ y
4 E) q0 H- J& a. H* w+ F 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。
, d# i* D; o, Y4 F9 Y! N+ ?' {, P* f& ]1 E6 Y/ s+ H
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。
! c6 D4 Y, s% `7 ~9 h5 r( E* ?5 X# j0 P, ~3 a
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