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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7 }# `, b- P) ^4 u. C# I$ L1 N
操作系统:Android10.0$ w# h2 B8 s5 s; ?
* G) }, o7 l. K G+ O" d# 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。
1 {9 _6 N6 f4 k4 p! T2 m" U8 z 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。
3 B: d: R7 Z5 z# i" Z2 _ # T/ ?4 p7 ]$ \& \8 h8 e
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。$ ?, O2 g* _3 \6 M0 D" L, i% s O9 O& D- 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。" x& p2 g! v2 b: R
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 K. n$ }# H2 M
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。2 f$ }2 a: G' a+ X6 U; g
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
/ P0 E$ t, q/ X, ?2 C! D0 G; O 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。
7 d" @7 j0 L! z, V, z4 ]% J- p' P 4 d2 `/ g6 e% }6 F/ g9 w
& V: U. v, H3 p/ e0 q7 q 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。
1 Z' \- Z# u: y2 L# s. O8 X, I0 l 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 H5 ~ L0 S3 V8 a9 T
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。
5 Z; S* t+ s3 ~8 ~; I8 S 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
' |; T5 G9 C) @& Y+ P- n
k7 p: ^0 d! C( g6 q7 D8 X 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。
+ e1 q$ M( `. J Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
c" U' R; h8 g& j& x) u# y M 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)。
4 Q: R7 [) x) X1 c4 ]3 t, @- e5 w 策略配置源文件 1、external/sepolicy
" \ r4 o0 C& Y* P6 l 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
# o: z$ S) ~( d
e/ z# t7 Y& w* m3 ~ 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
7 B- z2 Q1 U5 q6 C 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。
! q; F2 N) v' }) _4 u3 I0 w& {1 H; z; o8 F9 M
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
8 b+ t) L* v! x: V( m) S8 p OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
2 }( b. m! g1 l 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。( X1 s2 Z5 A4 W' e
8 E8 [ F" a/ u" o; h$ z 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:+ e- v) _4 h# X2 e0 Q
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te$ K4 T" @9 W5 r4 @
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
" e. p( f( ]" [" x 2、property_contexts:属性安全上下文* e; F' t% v" o2 }4 P [3 [
3 W: A* ?+ Z4 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:' {' K8 | |. o( @4 ]
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts% {$ U4 L7 q' }* L( m
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts. q. ]) H. R, N, I: Y6 d6 h+ 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):
( e0 z! e0 M% A6 v( H 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限/ f. _1 O9 j! W1 m2 F9 a
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
8 q# {; @& w2 M b 3)system_app 有android平台签名和system权限
2 T. |# \, f$ S4 t& D& O 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
0 p: b5 n2 c) [ 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
" ]- ^* T3 ]: ^3 C3 S( R& b system/sepolicy/private/seapp_contexts
- A3 n/ b F. n7 A' ?0 X isSystemServer=true domain=system_server_startup7 a3 f: r- T$ e9 B- Z
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
) B" r( K7 @# C, y2 l# F' L user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file" V/ z0 G5 b1 R- }1 E$ Q. [
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file# ]" w: N4 G& [2 H' u3 U
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all / t! m. {/ y. _5 L3 H( F# f7 b( x
type=radio_data_file
$ q% n0 N3 d- J0 W- ] user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
& y) m) w; R* U user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all4 N& |& S' e! x3 m- f# `3 |# m1 N
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file: P" |% Z$ n7 v" h+ I+ ^) ^8 @! d
user=shared_relro domain=shared_relro0 w; H) [) A# v2 ?
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file! K4 k4 R3 R6 X* V; @9 T
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
, w3 K$ L/ J. y: E3 y- o4 x user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al* A( r1 I8 `- q2 d8 G' f; s: k' V0 Y
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all C1 P6 g0 \5 U3 j
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
: Q7 Z. Z5 d7 Q1 O/ N% j levelFrom=user
$ Q) W" v5 E3 d" D user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user! ~. V% W' |- l
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
1 b9 L* h3 r. L1 v- E" P user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
3 M4 M' N4 m" H1 J% Q# Z6 P8 A user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
' H8 x1 M, Y2 S1 I user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
6 W. I/ U7 m- v$ m user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
7 B4 O9 Y# E1 F1 Q: W( L9 e levelFrom=user
- N5 U1 j$ F1 O. Z6 P& s user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
. X1 b7 g. u! _9 A' o user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all. W) k1 V; i6 \1 }1 Z. j9 ]
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
- ^: t( O9 y7 k' w( h user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/815305687 E+ O6 R2 R# j) ]' G" S% ~8 |
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。5 x3 m' @8 X+ ?9 f
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
/ b7 \- N- ?) U: a$ D2 @, e5 P+ O Android.mk
. {* z: e0 X6 b" H) w LOCAL_CERTIFICATE := platform& m& f) v* P. e/ d1 S% f% a1 f5 _) a
有platform签名,所以seinfo是platform。3 B' n, n8 w2 E/ O
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
9 l3 [- u' W$ C+ v& 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。# \3 Z8 M- S3 |* E) ^+ J
/ @; v/ G7 C( ]
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
7 K H& n( `" O) o console:/ # ps -Z
+ @( J: A, @) Y, n: R u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
9 ~5 T! d L/ l# _) g7 w. u: h+ X 0 S forlinx.example.app) h; O9 c$ S# Y' K4 B5 e( Z* b
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
! f; T$ J# V4 A& s3 Y* k5 J2 B9 s 0 S com.forlinx.changelogo
5 Z! E. F9 m# u! ~( A 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 Y0 J+ c. } \0 F7 p
7 A. z: x0 U) |( \
, z- e. t/ h' w3 B- J . o% J! ^' ], q
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。) P. w1 q, K# L( k8 y8 {
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:1 n* m! c5 @ D5 T8 A0 x
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
2 {/ ]' d. b( A) l2 b; d device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
' N! K8 O6 ?0 X, Q
. V) S7 I7 U. o. x% S F4 u; m: ] 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
r2 I/ v4 a- ~: [: z9 e. Q5 _3 y5 a/ a
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te' C) ]' l# | v. A
..." Z- I6 o/ S, i4 _' e
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };9 e' L$ V% N" [
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };; c/ e5 m& e! N" P4 `7 E. U9 K8 a9 v
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };/ @( H+ ]; S2 Z7 M0 D
...
- x. X! [! E; |7 Z# }5 a1 P4 z; P 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
?; }' _, k. A' z 分析:domains:system_app. I+ @1 y1 `, j9 A% }# x5 ]
types:vendor_shell_exec( N! W0 |; p1 ]+ _
classes:file4 v0 |. x; p) p/ f8 I
permissions:getattr open read execute execute_no_trans
/ z$ k# y* ~- Q* m8 b" c# h 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:
( B' K: ~! s. w" G& C- U& a' e3 a+ b4 ^
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te 0 l4 m' r6 k' s/ n5 |" G
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
% h5 @( m3 J& |+ v0 ]* Z: p libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te3 p5 @0 {/ A8 o6 L$ M& n# }% \
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };* r3 z4 f) ?( X# Q
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
: l5 a* `0 Y0 T0 R; x. A6 W8 p3 @; i
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。8 A* ^6 A7 f' Z2 n- Q# y) p
: |* I) z( q/ M9 Q1 H; |* F 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。- M+ A$ g* \9 f3 |
' P I% M7 b5 v- V
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