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飞刀561 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板4 H8 [, i5 U0 |7 W& a
操作系统:Android10.0
: |3 T$ l% x. p2 f" k5 U5 A* u; T0 K3 B, {
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。9 \7 y' Z8 Z h+ ~
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。0 E3 m- `, y% `+ [8 G! ^, x* Z
, ?9 T0 K5 ?: E) ~3 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。
& S9 D6 \- y, \1 }% A9 k3 ^0 v$ y/ E5 p 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。+ v0 a1 Z" @; y6 J" g3 [/ V5 Z
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。 J& v! J, F; B" 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。
2 \* l) ?4 n: F* ~/ g8 | 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux. n8 D2 }1 h/ j9 K, {" N% M9 h
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。
+ {2 {; P9 y0 W3 B+ j: {, i 6 y8 v i; ` F, T8 p6 J0 D: E
) Z* @6 u3 |6 K) m: 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。7 E# k; ^; G0 O/ B& z
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。& {& z+ @& ]" R6 x
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。( y6 a7 u" r. d- y* T, |
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
# J1 Y0 f! ~# B4 i2 o( `% F$ R$ E9 Z, C) W
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。9 X9 J( I6 }$ S! b2 |# t
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。" d0 t9 ^) q+ s5 L- v2 r4 ~
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)。
% k2 D/ V: b, s2 Y4 E 策略配置源文件 1、external/sepolicy) k% `3 A' ?+ A2 b$ x
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改5 G7 [1 u5 H$ @; X4 p
) [9 h+ i/ P5 F0 @2 q+ m 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy, j# N3 a* p( ~$ s. K* w ^- r9 c m
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% w* Y1 ?- Z' i# G# U8 F) ~* e7 A: y7 t) ~' H! F- W5 D
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:8 G0 J7 H" R" |7 X
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
, Z# j* u0 z4 I, ?, _ 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。
! g! q5 C2 P! b, q
) Q! e1 b& M1 x 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
4 x* J, E' G/ d) c2 X device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te$ h) K7 V: G% ^2 L `. i! g
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
4 c: Y) T7 H" k$ V+ A6 g' V 2、property_contexts:属性安全上下文
7 i+ I3 I8 j7 |$ s6 Q1 C; T
* M; u P. L7 i, ~' T% g# R 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% C- O3 d% v8 ~
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts: _0 l2 L* X0 J# c
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts" O! \: I( D& i- V" x; e5 k$ C
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):0 R5 | _, U, s8 s; s% _
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
9 J5 ]5 H- u# i+ n v: K6 P 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
6 b4 {& f. B1 r 3)system_app 有android平台签名和system权限
" N/ W2 F: n$ P5 l0 B5 Z* s2 w 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app1 Y! E8 {# C2 |
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( y/ i1 o7 m. O9 A5 }$ c; d
system/sepolicy/private/seapp_contexts) E' `4 |2 L" F) v( g$ [, k8 d- B
isSystemServer=true domain=system_server_startup6 h) x4 H ^" g
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all2 X3 \% L; W( I$ w
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file# N1 v8 n0 s6 @" ], y# l2 w
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file: A2 Z; Y Q# w8 l: P
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all 0 |% ^5 P! m' O* S
type=radio_data_file
; y: E9 M! v7 n$ c8 ?3 L8 v* q user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
4 s; w( @: H& v7 p* B user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
5 i5 `$ Z2 G! Z% P$ u1 j user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
+ D* u! w8 A- k) m+ } e5 l" k user=shared_relro domain=shared_relro
; F% C& M2 J# ?7 z# ^' W% ~( r- p user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
0 ?) x- l3 O: X t* G" B/ E user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote# x8 h1 q; _/ k9 W6 h
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al9 k3 g- g" a" g6 C V4 x
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
0 {0 i8 } r% e user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
; N N) S& s) ] J levelFrom=user
/ [1 \7 d" p' q user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user/ c7 [0 J+ b5 s. s$ n. p
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all1 o9 q" s _ a" U U
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user7 R: e0 q- ?# j/ \
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all3 i9 [* l& C. K5 w9 l
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all y$ p+ G3 l2 P' q( M2 g
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
7 s& b/ o: k6 Z( v' a levelFrom=user
9 N# V8 S/ X) c3 v$ j8 B/ t1 y user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
; J) A# l; M+ D9 i user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
$ R) x; t1 ]3 ^2 N4 G' I user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
# B! |& T% p4 S$ ^' _9 q' g user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/815305689 e: i" s' x( C$ U, {
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。
Q% a) Q! L; {; e/ J4 G% R seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
1 [6 g9 a6 A2 N, q Android.mk3 R7 }7 R0 C+ b' P
LOCAL_CERTIFICATE := platform
8 ?' m# G: x2 X. |' s7 b 有platform签名,所以seinfo是platform。
4 g+ E; i$ ]9 I/ d# P LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
& G' w! ^1 N- |6 I1 }( ]6 Y4 i 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。, w8 T$ w" S2 u1 L: d& [
" T' e% ?4 ]: z0 f5 n/ U
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
% ^. g* _( @, a8 J6 w console:/ # ps -Z1 Q' X/ p* A6 L' r& o
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait # o8 p2 C6 {& n- p$ M
0 S forlinx.example.app, p2 ^0 \' {; T# b0 n
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait % I, X) M! Q5 E2 s: ?+ B8 _; O
0 S com.forlinx.changelogo
6 ]4 {2 j$ Y3 _" u 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。
0 c, ^8 j+ B% h2 d& V# ?
3 |% U9 \/ k9 G) w1 e5 t/ Q7 \) t, T1 b7 x8 D) _, ^
) D5 Y7 N( q, E1 d 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。" w. A1 ]0 ]) 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:
# j4 j( @1 C+ k$ u, X4 u: h2 f4 X$ q device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
0 m: y+ O% K2 ~( c" Z device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
& o# T- Y: N+ @9 j5 t
0 b- M6 Q, _" s0 Y 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限: {2 Z2 k* W1 M6 j2 H. ?
; ^2 c6 ^% x- T c" z+ { OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te- v' o2 t+ `, \0 ^* ?- I! v) k7 h
...
. U" n$ {; |7 D allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
1 i4 x1 p D, m. f1 v allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };/ W# |$ m( q& [
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
, h! Y7 ?9 I. i ...
/ k4 u- u/ i2 R4 R/ J 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)4 y/ S9 n3 ]# I3 k5 S/ y
分析:domains:system_app
% I4 ^! B$ |8 F+ J( J8 i) V types:vendor_shell_exec
) _- ?. X* l' H1 Y classes:file: J" ^5 A1 { a( f, `( J
permissions:getattr open read execute execute_no_trans* m# @4 F/ q3 R$ c" y- J* l3 s* W
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:. Z8 _* a0 }. i+ ]- s4 ^
8 o7 Y' x9 Q6 E f
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
6 \+ T! _/ J, O; T; W* o% H (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };: z* B$ O- T6 m! ~5 o {2 S4 n
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te2 g4 u6 E5 T; o6 w' e, Q+ h1 J
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
/ f- q D) A2 Y! Z ?' R6 E libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred+ p6 j2 L8 [+ y9 O1 B6 o3 \- }
% m/ N4 {0 F% ` e6 C( e9 ~
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。
" H, u( u5 f0 d# {% c+ m V/ ~- R
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! X% D# W/ h6 i- c, {& q5 Y) e! u7 k* Z9 J5 A
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