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飞刀575 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板5 l* v9 M! g7 J) J3 w
操作系统:Android10.0
: h. {, r' @3 p+ p3 D( V- X6 S0 }% }' w, U8 l. Q
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: y( s. `7 _& |+ B9 i) G 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 `! c) Z4 D& @
% h3 b0 l" e5 w- s# 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。7 Y# |4 C" k1 B. a2 I; q4 ?8 ~* E
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。4 D2 h: e8 b& Z+ _2 F/ w
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。
" r; Z4 T6 T" x2 @9 ^ 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。* ~. }/ _+ u; s! s4 ^; y- `
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
0 V8 u+ c" Q6 \2 a 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。
! Y9 y+ f7 t% ]. s' o/ }/ a
1 l/ o$ T4 k& S
; C! O: C) x9 l4 p5 v' b" P 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。
+ Q# O: F. a4 C9 m7 X 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。
3 _$ {% f+ B5 B% U3 z, ] 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。
/ p& t1 j4 F4 u 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:7 W7 }2 |5 f. S# d
4 o+ m1 K: K0 ]" f5 t2 |0 Z
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。7 C% {7 ^2 ~. b. \! p: r4 D" G5 [
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
2 D, y- J9 k3 y; y 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)。5 d! x+ _% J- [( V) o1 h+ x: C5 h
策略配置源文件 1、external/sepolicy4 N& o S; a* d4 J/ S/ ?9 f
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改# q$ b f& E7 j: d% G
7 J/ [4 w, E" d) {8 O1 i& o+ J
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
& a# v0 k) {1 C' V: H9 Q. k8 q 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。
: z" m! v4 L! V
# P9 z& _% `+ K. F4 F! R 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:8 m! M* @6 D5 Q4 J7 Q9 `" U2 O
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
6 v# I$ S$ Z, |" u+ h 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。: C" R g1 Z7 r0 O
1 ]5 b8 I9 M3 D! 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:7 q. e X# q0 x: D
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
- _4 O! R2 H4 i 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
4 |% U, {% j" ?9 p( | 2、property_contexts:属性安全上下文
& `# C+ n, v, i$ Q6 A0 k0 x- W. D& v: m1 ^5 g; h
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:$ r; y/ s- O, Y, F
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
0 O7 c M! t; A: ] device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
( j; s. }& T8 `! T 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 @6 A2 i& I- \* Z0 ]+ {9 }
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
B' L* `8 S3 k$ W m 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
3 H; h+ z! }* N* ` 3)system_app 有android平台签名和system权限$ S4 J L( R v/ n( m. p0 [% G
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app* r8 [- ]. N5 I, |. A
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
" V1 p' L/ U, D% ] system/sepolicy/private/seapp_contexts1 g/ H. S! ^% e: P+ J3 R
isSystemServer=true domain=system_server_startup
; e6 D5 `4 M2 U' L) P1 n user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all' O0 C3 B, v, M7 }8 C6 \
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file/ p1 [' y1 S3 X7 Q
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
: j3 e3 v/ `5 q p. l# f user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
) N2 S9 D8 v7 t3 p+ G9 ]. ` type=radio_data_file9 m3 W) j) Z, q4 _3 _; } f$ ?
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file$ A5 X/ l' h/ y9 c; O) a4 A4 E9 ?8 | p
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
+ w, _' t. j, L user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file6 m; \3 c$ G/ N0 [- ?
user=shared_relro domain=shared_relro* Z9 O5 C6 H9 {' T1 p8 G5 Y8 B
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
) \' T# H6 G# h9 F user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote# \* ~ L/ e- A/ p
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
3 l! l- N* J4 i" @) |2 D% i+ s luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all) f( [$ p7 `$ {) `' _+ Y) X
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
; O0 V# D- G' J; L levelFrom=user
4 H! x: @7 f9 {; t+ A user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
) A1 W$ T+ {3 C3 f: s user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
1 U) k% Q, z1 X0 I, K- S5 @& L user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user' Y! [- h5 b' h. ~ F4 j
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all0 j8 @3 }+ V) I) G, {+ }* c
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all3 x/ }# g2 w( `. a" y8 g
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
& b$ U+ c/ `8 _6 s; s levelFrom=user5 N/ }' h1 P0 S# M) Z" x
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user( s: h2 [5 C5 y2 l7 M
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
4 l, V; H9 c% V% Q user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user x- p+ b, C: g* a+ D# b
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568$ B2 h6 O& N a) b/ u: q
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。/ W' B5 ?+ L, `) K- b/ x
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
. _) v, z6 [5 D, \/ R Android.mk
/ @) m: k3 ^3 y/ R LOCAL_CERTIFICATE := platform, c% u7 F/ ^# I6 E& m
有platform签名,所以seinfo是platform。8 {( G3 h. _+ N& t# P* X6 P
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874) [8 {2 M& i! R( J: E/ Q" T u
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。
: T) l! y" A0 J % I6 l: r+ ~ b9 b
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:" v; I2 E+ k" G
console:/ # ps -Z
7 r+ U: r' e( l# z- F: z u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait 4 r3 f8 S9 C9 e$ P2 o
0 S forlinx.example.app
8 f) s( @* P f! K u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
2 o) v$ T$ V* Z; F" x5 M3 F 0 S com.forlinx.changelogo
' h4 w. T8 i, B. I5 N5 a* W# ~ 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。" Z, z; n6 y) H: b8 u c2 }
( S6 ^" t0 r& X$ Q' A# k
/ t8 W+ p2 L J4 }) F2 @
, {: Q0 O4 G8 m& P. K/ } 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。# A7 H3 ~' S% P; @9 G( e. s& n
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:
" e# b! G+ a+ I$ [0 P5 c! @ device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te2 v6 M) u$ Z" y' @
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
0 L6 O/ ?$ E3 T( y; B, s. k% Z" v9 o
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
j! m& S8 M0 t2 r' u8 O9 Z9 U+ e
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
) V8 U, y' L: V0 ` ..." p* i4 j! \9 U* u$ J$ U. B( r: F
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };) P0 [) d( b0 v; k
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
8 X0 k ]$ ~% [0 k; S$ k4 ]$ v allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
8 H' c7 s1 `* ?9 X7 P w2 e ...
7 l* N K; Y* u8 B# Q3 i, X 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
3 `7 l6 p: G% n! C% b4 ~0 p$ l 分析:domains:system_app
5 F) _ E! N `" N types:vendor_shell_exec0 F7 ?" Z+ [6 N) w
classes:file
/ a7 Y2 N' L: M permissions:getattr open read execute execute_no_trans
' l O3 Y* V+ n9 K 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:% i3 U1 b$ s2 r2 l- A6 i
& _1 x# b' E. b; _% N7 r9 k F7 M libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
8 w5 O: p+ g0 y+ e2 U$ x K (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };, I9 z/ R2 T/ l6 S! b0 o6 |
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te0 j% k3 `4 f% Z
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
1 f& c% L5 E8 `) H" I3 M0 ~ libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred: ?( R% M9 T1 c, G" Q' X
1 {! l0 m) H G6 @' `- O- ? 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 I ?* p0 v. |) V& T6 G5 {5 K; M a# B$ 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。
" @( R/ w) J- l- B& F$ R) a7 T5 L, A& A) v/ N3 R8 s
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