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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
3 s) T8 S5 F; k! o 操作系统:Android10.0/ N- N! `- \ _/ I0 v l1 Z5 N: h
, r- P5 c6 I5 V b$ {9 M6 O
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。
" Q8 l" x4 w; u# F2 U Y 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。
, b1 L7 C U+ W" O4 F
2 X$ `' W. v: g 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。
' e! G' e4 y, `+ [. n 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。0 N, s. w" B) z2 g. e+ k. w) T# Z+ I
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。 E' d! [6 J& I9 @2 d
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。
" `9 e: `# l2 x" v# I 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
) a0 Z% A9 x$ u/ ]% {9 m 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。
. J A* s m# ~0 ]
3 G' t) \/ X% F, {" E* k4 {
0 V$ l. x2 r+ {5 ]' H 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。
; K1 E5 Y' H: v2 O/ E 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。1 P3 v% B9 u3 R. h) D& M
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。2 N, n m8 K( V. V
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:' A1 I- f5 |: L6 Y7 [' d" u
& H% H1 p1 L( F# q* x; Y
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。2 ? L7 A* n: \4 A; [- h
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。4 H" r2 n. U% l% [4 H: g& Q
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)。
( x- R% h2 \% W3 v6 e& h 策略配置源文件 1、external/sepolicy
, M. V. W# v: o1 N6 Q( z6 x 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改7 v' h7 }' Y: X$ X/ K, m
d# B3 {/ V0 l" B% w
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy* L5 z; S) e5 N i3 @6 |
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。' S% H2 m+ ?& R$ \
+ j( ~- n. H( O! x2 u0 a 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
6 }8 N8 w; `3 W5 i+ p" C( S OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor! \( f, _$ C, t( X! 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。
. ~/ p/ K. ]! r' C! T$ q4 s4 L: @3 U
- x1 m f$ A/ a5 w 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
) G" ^6 |% x7 Z& z, R/ i device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te( F6 q$ c3 B: U
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文! z9 F) Q9 b" o5 P2 I- J
2、property_contexts:属性安全上下文9 s) |5 z8 C% ^ d& j* f9 s
4 n) l3 X: r8 e1 u 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
+ u4 U x, V c0 ]; j \1 \ device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts0 d1 g5 r: k3 R6 v3 @1 p3 _
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
. j' t5 l2 @2 `) f- @9 P- ?( ] 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):
3 j% Y# g5 J: { D' j 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
/ d; G2 o' \0 m 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
% j3 c% k5 H1 S" x 3)system_app 有android平台签名和system权限0 i6 x0 Q% }/ X. W! E
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
7 [# z# U: N+ M3 j* f/ y 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
6 J) h, Y) c- O. K system/sepolicy/private/seapp_contexts
& a+ [: ?" y8 i! A# ^' J isSystemServer=true domain=system_server_startup3 Z5 D1 Z# P0 T" r. L. a
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
" T' p+ C: k6 h' a. M& U) W- N. L' | user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
3 D2 V B5 f3 _4 f! Z+ ~2 J( w user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file& C2 M" W' x+ }/ r
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all " A N9 ~2 O6 h: Q, \: ]
type=radio_data_file
3 A) n; i. H! k# {/ k user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
9 v) w+ a6 v) C. g8 i) ~ user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
( ^7 t: x1 v+ y$ v, _8 P. | user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
) A! W# U! M: C* U- ? user=shared_relro domain=shared_relro+ r0 R0 \. Z9 L3 v9 h3 Z
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
0 X+ A1 f9 f* ?/ [5 W9 q0 D user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
! O; m% |, Z3 |! x" [ user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al1 J) A0 _( }6 q( N$ G3 X
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
* l4 j% j+ s$ e" Y' g0 ] user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file / i0 t8 W3 D; h1 [$ D a; g0 g
levelFrom=user
2 j& t/ H8 X; H. ?( o, _# c user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
. x5 I. O) W9 N: T" v. C user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all, K* \" j/ I1 a. w+ e2 S+ G3 Y
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
( t* s' v: b9 ~ user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
* H/ M1 |; t% L G) ]1 b' w+ W user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all, G4 N3 U. z' R: i! c+ V! O
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file % {" J% Y8 i; ~7 B6 W3 J+ k
levelFrom=user! r1 D: R6 ~+ H( R4 Y
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user+ O& V0 R7 A j' \ m& [
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
; Q% R" }/ |8 d2 I- s* ^* k. }. [ user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user, |7 ~* I+ u( q- ]) d
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
" @3 x; w" x1 E7 z. |' j 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。
! o2 B3 b! q8 [/ `* x6 K seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。, K) O4 Y" V4 w
Android.mk
: }5 \: n% b; o) z" [; _% m LOCAL_CERTIFICATE := platform
& `# c) @2 `( E9 K9 ]+ {! _* m5 w 有platform签名,所以seinfo是platform。
% ^+ W8 C6 ~! Q) a LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
; i6 y' q1 c8 T! r& F. z 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。
7 u9 Y) r7 C8 _# F) V4 R; C) X 4 M) K( O J2 C$ j! N+ K( h. t Y
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:! t5 c/ @2 e7 `, |! M9 x) Q5 Z: u
console:/ # ps -Z
$ i: {0 a6 l& r0 x4 p4 D( O% Z' B u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait / S( V% D! H. f7 f
0 S forlinx.example.app6 P6 o7 h1 \, K, P0 N6 A3 u
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait ! c5 A! W- j0 ~9 D
0 S com.forlinx.changelogo; O$ R! _" G2 v
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。
- q- V. Q0 x2 ? k. d9 F , P$ @ ]: }0 g; W
! a4 }/ S* l+ ?3 t7 h
6 A/ ?+ @4 n) m- S$ ]" x. t 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。0 G, w2 W6 T. y: e& t1 O, i: s
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:
. V3 O: r/ e2 q. m) @$ w device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
# N$ G: g+ _( l5 U o! }; I2 i device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
; ?) k2 ~# }* f: j; C
1 d' J, z6 o! {; K 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:( a, I2 X7 g4 D- G
9 D k9 R$ G+ _& `8 T
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te$ p- ~% Z4 T# F5 V7 d
...
( f8 r2 ^$ z" r3 D allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
9 M8 | T7 ? A9 P* k allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
, v* I! X! ^) i- I+ t allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
! Y. S/ S1 O6 C, E; o8 f) l% ]+ d ...6 M _# c" Y8 t" ?
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions), l2 I V1 z9 {0 ]! \+ H8 j+ @
分析:domains:system_app
( T1 _0 C# E& U types:vendor_shell_exec6 |7 n9 h6 A l& H6 d7 p1 [, g7 Y
classes:file7 U5 \: ~; g& Z6 T% f$ B
permissions:getattr open read execute execute_no_trans5 k) \# V( ?3 c4 l' u7 N
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:5 W1 l2 c* t+ @0 g& s6 O# W
7 V! Q6 c d4 q' r6 P
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
. V" J( n8 h4 Q1 m (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };) D5 m! Z8 ^* j
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te/ y" T' h- e, h
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
7 o" j1 c3 i( i, N/ V$ @, E* E" D libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
8 a8 @( Z+ d8 c5 E5 [, a6 C- P Q
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。" r. w' I2 u0 {) ^9 z% q, a
" s9 u# P% p9 b: H1 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。" @ N* M& [$ i$ h- y8 }. b, _
- z3 z) |+ A1 ]* W- H |
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