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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
- J6 U$ I) A0 s0 j4 X$ w1 ]7 [ 操作系统:Android10.06 p! @$ z" f3 C* v
$ o1 ~6 B4 t- K 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。
0 u& \5 n$ c3 \5 v L n6 w4 i 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。
( x: E5 }6 g6 D4 {* G! M, a
( |0 y& F/ G v; W" w4 M$ _ 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。
, w( t4 |! l! w! l d5 x 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! K9 ?- \3 v" C 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。7 {. R u( E- r
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。7 b/ Y6 A; z* J* D T/ d# {
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
3 q% O2 t- C% N! d( q 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。: N, t! I8 b! X" B
2 f5 _( ^# H! \) [2 W( w) D
4 m6 D& B4 b; W d0 _ 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。# D% U8 u( B+ o, ~
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。
% @9 x( [1 ~" W3 V+ s. p/ C+ ^ 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。7 C- p: I4 m7 J. m
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
# i, U" Y* B3 w/ v+ B/ Q8 N8 {9 I
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。
$ D! V6 [5 N' f' d5 V7 Z Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。, A8 E7 F. d) \% _" s% p
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 u/ j$ q" d* R1 x$ P' g) ?/ o
策略配置源文件 1、external/sepolicy
; f$ w" W" f. t- |5 Y 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改5 R c* M' Y" ]3 f
/ L2 S2 o& p# w5 N. u9 P
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy& H @ H1 o5 U' N/ a: f7 f
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。5 z( T( r( e* T1 a5 s, r; ]
7 j) w$ [/ v. E8 |6 [; N 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
; i2 W1 U( u6 s- P2 H! ` OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
2 ^( h4 r% t9 t' q 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。' w& d/ y1 c. h6 ~
- {, e* T$ B4 I# B 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
1 M9 t; B- ?4 y; Q3 ~ device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te7 a( M- O, _7 @- l( t0 t6 @& r
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
0 {: K4 E4 {% h( N 2、property_contexts:属性安全上下文
2 L! u1 L" Y: b9 G. `, A4 O. L; o& p; \+ d j
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
; n- H5 I9 T5 q/ J3 U device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
. j) H- a& X9 d6 x, i* B6 }' c5 j$ ~ device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
5 d* K' D, j& z 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):
( i0 G. C* D1 [1 y1 J. `8 b 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
$ f7 |5 K4 u. P3 P1 u" _ 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限2 ]6 q, w C: H0 B* c, l( |
3)system_app 有android平台签名和system权限
- H: R1 V7 K8 x! R8 _ 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
5 }$ g2 w/ H* w% }1 O" i 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/ l4 V4 V+ Z/ }3 r1 R% d+ t- J
system/sepolicy/private/seapp_contexts5 t' I v6 [7 ~* v4 a. t
isSystemServer=true domain=system_server_startup
+ K1 d$ K8 c, @& L& F7 s4 h' C6 Q# E user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
9 l! @8 J n: b* p* ]; Q: ?2 i' z" ` user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
) T- \/ ^: E% \7 R user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file7 ?4 X* O) c4 I
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
3 A8 u$ s7 l4 ]1 \6 s3 Y type=radio_data_file
9 ?( \+ o4 U/ w3 v/ t* c user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
* N' l; q: y$ ?" R. r9 J user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all9 ^( }6 X$ k5 x$ J6 g$ t
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file2 @5 ^2 q/ N* J3 J% d- O# d
user=shared_relro domain=shared_relro
- {5 q9 D8 V8 v6 `* d user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
0 V% @% ^3 W/ \2 l' W( h" M0 J user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote0 i; p4 A/ f+ ~, `/ |" M
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
7 S3 C& ~- Y. D# Y# a( P! G luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all' i, e# ^ j/ T
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file $ Y. ?7 i9 {5 U8 s) |
levelFrom=user1 T9 D: V5 U3 u& k5 l
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
; T- C/ I8 \9 d4 H' g user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all. E# Z S& {6 P" t
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user8 ]3 D/ l) B) z+ s1 z
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
* j; f" U+ X/ a7 y7 d4 p: z user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
, e7 b( `" b5 t user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file : s5 A5 [9 _( q3 |
levelFrom=user0 ~* x0 ^5 A1 b7 O6 S
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
0 i- E9 l% W& H( j/ N user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
0 B. Y! M6 }5 a: N N user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user" x1 v1 z; Y+ C2 n6 W5 c9 C
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
9 o1 p. q$ e8 G/ s 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。* i5 j4 Q$ V, v* z
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。% [4 h! H5 Q/ @
Android.mk
x$ {' B4 M! m7 V( d LOCAL_CERTIFICATE := platform
$ |, x6 g' \5 z/ w 有platform签名,所以seinfo是platform。+ u( }1 |9 `/ E- a0 [) I& b5 Q
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
2 [" [& d) V/ l 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。
% D s* R& Y/ `' s' c) s
, S! ^- Z) c ]4 Q 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:. {3 f2 ~5 U+ n: m5 O6 S
console:/ # ps -Z
/ C' b. P8 E. j1 q u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait 5 F) k& |* G5 x8 [$ c+ Y* e
0 S forlinx.example.app
: G- {- S+ }0 K# s9 L: z' ?3 E u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
% {: s& y) h7 \: \2 F 0 S com.forlinx.changelogo0 r8 J4 `/ b" D2 k% m( ?
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。
5 h1 @/ o) W3 Q+ B
$ B# _2 y6 ^* x6 {& S: l
+ c- v, Y c0 y% B8 r0 K
, L) }1 Y* X: ~" A, l 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。
( r6 I9 w3 m# p0 v: Z 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:, r6 c; W' n# G b# J* c
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
" }+ A& ]/ q1 E/ [2 L! X device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
, \" ^/ X& q9 | S) v: f% Z }; m) S% e4 [5 H8 g* W
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:- N( C. y. Z6 V) q8 y% H1 j
Z" j7 j5 [0 h OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
8 ]4 }1 K+ T- P ...
- H) |9 |* T9 [2 w allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };. u, z, X, [3 ]/ B5 |
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };6 v$ m; a( P+ J& e
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };' I! b" n! J9 V1 O( R j
... ]) f% U. ]3 h
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions), o$ H0 k% U( |7 B: }1 E! I8 ^
分析:domains:system_app
$ M( X5 _& W% I# B/ }6 g6 @- S types:vendor_shell_exec2 c* I' T# _' b& T$ L' D+ c9 O
classes:file
3 j+ _: r, {) m3 M permissions:getattr open read execute execute_no_trans
1 k, a1 s6 F* a$ z! e 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:
2 b( i. J7 M! ?
4 y8 L+ d0 @) d/ F; v* C& ? libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te & \ @* c+ F4 E
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
& n5 |% I: Y4 E: `/ e# r& Z libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te3 M( ^2 H$ L. A2 _* o* q( C$ U
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };6 P/ [5 ?! ]7 Z* X6 K2 j
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred5 k/ R) H5 l, S& d ]& E
. B6 W1 i4 \% A+ R# ^9 \1 x
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。
, l$ O+ C$ t2 S0 p
! I6 b+ Z( @% `2 f. c0 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。+ K8 W: a! n% n4 k& Y3 Q
" V0 i5 x8 X+ N7 w+ l- @/ E% k |
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