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飞刀569 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板
8 e7 @9 U4 `4 n: \3 `; b 操作系统:Android10.0. i" J6 K0 ^6 |1 G W7 T
" l O, \* r% d2 J* T 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。3 m4 ?. T; \, B* u8 [
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。( _$ ^! \7 O/ k: [; F' |$ o
3 x1 k7 l' o' Y3 W7 l3 O) x% F: t& d 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。
$ ]2 ?# f1 ~. |5 K 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 h' W( i( f- P5 b3 Q$ M8 D
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。5 t6 b: N* ~( C2 B
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。: c+ `2 a5 |/ M" c1 E' Y+ U
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux. k. ?7 H) U+ e- 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。
/ z7 ]/ c( a1 v7 I
) D( ~4 l6 M6 D3 U8 z/ F
, r% y7 j6 q5 t0 Y9 X* d$ _/ O2 ~ 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 {9 ?9 Z. V" b2 J, s
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。& {5 h% |* P7 {4 K* v" R- F
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。
$ x5 a. K0 T1 W0 U: j8 S 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
6 k# Q1 C1 e; X7 z$ |: p, W8 T
! q, T% `7 n' f 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 z, h& d% ^. q
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。( d' b$ T D1 J5 S4 m$ l
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)。, u: I% f: p; s* G/ h
策略配置源文件 1、external/sepolicy
8 B/ m K7 F. { 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
* B- ^: ?1 b2 F' T, F9 q; ]
1 m) Y3 T6 t4 W, c 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
' A3 E- M2 _' C1 x 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。3 k5 |- z! V- `# w" {9 v
8 ~! ~) ^2 @5 {1 L2 T 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
9 T7 e/ X/ p) `/ U+ z9 Z& v6 B OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor) x- [% Q' c a" ~: w
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。% i* n+ a$ T% G* M
6 A2 h4 R, g) q 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:( D) e5 T4 m* A& B j9 `( ?
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
7 p9 T* E" j, J 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文. |8 p3 n+ D$ \: h) E% O8 f
2、property_contexts:属性安全上下文
2 J# A, v& @6 H7 O+ r0 C5 P( c
& M+ S; F9 h& n' o4 L: }. ^* q% ? 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:+ d+ {6 f( j; S& T1 X
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts+ H% c% A) A, ^3 `+ R7 o
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts, `/ n/ v+ I( o& K
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):6 B, y' Z0 P; @
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
! E$ }! s$ L, o 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
* y. w8 f# Z# ^+ r0 x 3)system_app 有android平台签名和system权限. M V4 d" z; q0 ^
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app! E2 q8 n y9 ^ U
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
: R0 R! F" D) u8 b+ D8 m5 r system/sepolicy/private/seapp_contexts
1 ^3 F5 M# i; t. `% a# Z/ M2 Z isSystemServer=true domain=system_server_startup
# c! {1 `7 w3 ?# W2 ^" C/ J user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all5 _) D1 V2 n( n0 K% B9 g5 F$ }/ _
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
3 L+ D U; }# v9 e, G! F% | user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file; y2 Q4 e5 r7 }6 x* ]! C
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
% b: c5 W0 A: A6 ]9 b type=radio_data_file( C W* B3 Q8 v7 I' W
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
8 {/ n# _ j0 s+ [: p* [ user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
* p2 N( I- _3 n4 |2 l user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
d$ A `8 g: a user=shared_relro domain=shared_relro5 {1 j7 F* I, p3 L$ ^% B
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file8 W* [( U6 f$ k3 _: K: ?$ n$ a8 q
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
4 V9 h5 @* X/ c9 u& H: y5 \* c# E user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al# D2 ], C8 D+ t$ r- s4 e+ [
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all L2 H. j9 N. D/ w) }, c: o7 c
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file 3 m- A9 y; y) f8 [ c: _' f
levelFrom=user$ ]% a2 f, B5 v( ?/ |
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
) [' F$ P- r8 J* A/ j) ? user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all7 z" l5 M4 E. Y# e4 M4 r+ h
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user. P/ F G" r/ F0 l# u! P8 c" I
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
) s) I' s1 L; c user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all. J$ `2 g; s g; I
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file 8 Y' h' K1 J8 n4 i3 P V, \5 U3 ~
levelFrom=user
. m' C5 }7 d4 x# h2 U# A user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
+ B8 ] j p+ a user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all) m* x U6 Q! b
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
% v1 d, L0 N; Q/ M$ i user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568! t( r- Y& p1 F* Y0 Q. S! 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。4 A) l2 m0 O3 R9 d" o9 q$ g
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。$ b* @8 J+ v1 Q1 v# U* S9 t, ]9 i
Android.mk4 k r3 d L$ ]( @
LOCAL_CERTIFICATE := platform+ s# F$ B$ \2 o
有platform签名,所以seinfo是platform。
4 Z ~; X4 _) Y; C3 W LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874( ?) g% f3 ~3 P% J, s2 g
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。1 b+ F: h7 D2 G* d4 c
8 R7 c1 X* G* z# W5 W 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:; F% `/ q% G5 Q8 V
console:/ # ps -Z7 ?: @$ j( L' r0 O
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait . q) T# d( g% q" B5 Y
0 S forlinx.example.app
, G3 x. w$ h+ ]& C u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
, v# N1 C3 Y1 U: L9 u. N$ ~ 0 S com.forlinx.changelogo7 z- K6 t6 D9 M' N2 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。# ^1 F( @) ^/ k! |6 `
3 }7 K# y B/ {5 ]. ^/ o
; Y0 P8 g" F# g& a: A4 R
0 l- ]8 n' X8 G$ \+ {' r& n2 ^7 S 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。
- V- U3 P$ G4 h5 }) y 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:% ?9 f& A L) b( s
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
, C- _. h" A" W8 ]* _6 v* R) s% A device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
0 [. G: x& B- `+ u3 `! i% W6 Q( p. n% J, L$ g
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
. x4 ^& h) ~5 ^4 p, d4 p8 _" v X
8 ]% P4 P# i5 A& T. A: Y5 {( F3 J OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te9 l! n) x* \! K, P% J" ?
...
8 z& s' f. n6 j5 \0 U allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
) ~, w" w% Z. d. s/ R6 p allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };( E+ o+ S3 g& B6 j! A- ?
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
6 C. Z; R# l, i/ k! z0 K, O ...
/ @+ L6 \( X8 C! N" i 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
) ]+ F- r/ {# J1 d 分析:domains:system_app
0 H' J0 E, A( e" l" M0 Z& V types:vendor_shell_exec9 @, L5 Q0 K! d8 a4 Q
classes:file
/ a+ j% m& N. R1 G permissions:getattr open read execute execute_no_trans
9 j* j- ~7 f, N/ G* D 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:: V6 h6 L1 {0 ?
2 {9 m0 J- m5 e% [6 e# _" x
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
9 L7 U( _7 P1 v# n7 A+ ?1 E' h4 U (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };4 G, M9 {0 X% K1 [
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te7 Q3 |0 ?! ?& o2 @: ^
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
- A& s9 c' R# i0 C& K4 c libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred7 Z, O* r. V7 B7 k& F
2 b7 E; p9 y/ C2 z5 ?; i& f( u 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。
2 n1 l, \, E6 t( v s* P c# W
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。
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