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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 E* C5 b( C0 a# A1 S
操作系统:Android10.0
" F; H' A3 Y5 F
* L& G6 k+ |; f( k4 J7 @4 m 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。4 D3 C! v) n5 V( Z0 l
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。" Q8 I' ~+ v9 S, d( f1 C
9 y" S2 g6 S9 {3 O5 f8 b4 ~
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。
, B) v. L2 }2 Z3 k8 V4 { 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。# L. ~4 j7 x8 v( P; n: n" `
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。$ Y( B. i5 h6 D8 X
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。
! ~4 l Q8 l1 t 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
0 x# }7 P: E ?8 C% C 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。: `* L( A% p: c3 ?7 S8 q
- y& x0 q! \4 h; J) X
! c9 q& T/ ]7 j$ v! @1 k
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。- ]& N4 c* r" W+ 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。8 U: C) @, L) b
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。1 Z- ]1 E$ |9 ^# i9 ^
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:9 y2 n+ z6 o4 j- E5 s/ {( P
/ G% w3 M' u) n9 _& h& F% b
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。& x0 s) }' M, R9 ] Z* u" ]
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
3 N- L& f) c4 Q* u' T+ Q6 I5 E 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)。' a3 B# k2 Y* L) ^7 m& O
策略配置源文件 1、external/sepolicy
7 {* q/ q: c6 m 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改2 V' F0 H/ v% s5 f9 s$ B: k
, b- V6 w- C; S0 R0 B1 R5 U 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy0 L7 B8 `$ B. ~5 y8 @: \9 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。* D! I( I2 g& ], D9 C
+ K! M7 p7 P: P1 h* l7 c' m! K
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
8 s3 Y8 P1 \( o( F9 b! t; v OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
6 T) {/ e- w3 y( L n 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。5 N( {* A$ C C, i: e. Y
% m( l2 k' O! v, k& z0 F 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
) S3 H4 ] U! y; p8 Q/ F! c device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
; d6 {7 T8 m$ q% H3 z0 n7 I" t 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文3 \4 j; c/ ~# x. C
2、property_contexts:属性安全上下文
# [% s+ j& \' W* B, U0 D6 X1 I) l1 }7 u9 g R1 N9 Y( [
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:3 `, ~4 K( @# J) {# n
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
* `2 }$ s+ L8 B- T device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts# S% m* z9 i% a/ L
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):
$ x# @% }, V2 ]) J ~& N* V 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
4 L% p- u2 d2 T0 ]* U0 b% a* z5 F 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
8 Y" g, P) N# s& b' T 3)system_app 有android平台签名和system权限
$ p& C/ ^; F; }3 y9 @. W& o 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
, a8 x) u7 z B+ G3 M 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( `+ s8 p1 [7 |& z3 q. @
system/sepolicy/private/seapp_contexts; N$ u! I( h4 x* F! U
isSystemServer=true domain=system_server_startup0 v. q T5 ? b
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all# a% \& x2 B {6 E; t: z
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
2 w- p2 N" K. W% [. ~; @ O user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file2 U9 w) _7 c, u) K
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all / X0 n" r4 z) c
type=radio_data_file
. o, `" K7 v7 X user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
9 ?6 P* @# ~% n& I8 y( | user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all0 S- a7 v9 B4 c& B' p2 G
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
0 b- H0 P! M3 P$ C+ U user=shared_relro domain=shared_relro" c" _0 }/ t8 @& S4 W9 M% L
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file2 A! x9 c7 T3 A1 \5 `1 n
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
& w q; G( W5 U; A user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
0 |: g: m- |5 N( P luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
S* ~( R4 e8 r8 J( Y user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file ! A5 V& V% k& S1 j: a3 v' h
levelFrom=user
3 J! \+ S4 m0 O# \ user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user+ V8 ^7 c# y9 k9 q/ @3 C# Q% y
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all# h& X& u& ~/ j. s3 i- v
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user: L# E9 Z. I( i% K) |2 g
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all- q d* ~6 n) Y. W
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
" L. U- w, v& V0 _8 \8 a% D: {7 N user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
9 h2 t& d, j* p$ A5 X levelFrom=user K( x& m; U* I `" B
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
) M# E2 C; t" R$ j9 D, C- E user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all7 X8 A$ U4 x e
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
7 ^, x/ @! j, Q+ K+ L$ j0 v user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/815305688 [+ h. h: V, T% }# ]
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。1 v0 |! d0 l: h
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
* T4 D2 B, c' I% n$ | Android.mk
9 L* @1 I* u- p, x- M3 z LOCAL_CERTIFICATE := platform
$ X' E0 g7 ^& h( j5 B! {# R 有platform签名,所以seinfo是platform。
' X0 L0 ? u7 R! P3 M LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/1078238748 S% C2 a5 D9 d- Z5 A
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 c4 q% d3 L' E7 M 6 L5 }* P3 K, N9 u- Y8 x3 {* @
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
8 U1 ~$ \ _- i/ P I- J$ N4 e console:/ # ps -Z) r' U9 H* g4 @7 i" g! R5 B
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
' h: E( ~3 y) p5 ` 0 S forlinx.example.app6 N2 T4 }8 T" I$ @0 G; y
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
; O$ |- ^0 y) d5 F 0 S com.forlinx.changelogo6 V" b! C% V# G
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。3 P7 u; Y' X& D
; H; J/ u/ l. p7 a& B" i% d, ?7 M, u) F7 ]- c) F
5 a, m6 m" P2 _$ s9 W" j 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。
" w8 u) r! O+ I$ _( n* U7 V: a 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:" \5 M$ s, y( X0 r! Q
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te' O' i8 _8 q) k6 r) [
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te1 z/ t3 b5 v* a# ]* B- y+ E
8 D* R- J- y1 a: z, W i v
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
- {" r* A: N; p' q2 t1 b
- W- V3 ~2 {2 a7 q) |# j OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te) |/ |' z( d$ j, _+ F9 K) c: z# R! W3 k
...+ X4 Y7 n' u0 a$ n9 V3 t
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
3 _7 D# b' J# f% H& _ allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
6 u6 y4 T. Y$ O allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
" h+ n2 K$ k7 L0 A ...
* K% N* @3 ]" m 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
& H' ], v+ s6 G: |- m 分析:domains:system_app
. n! y3 d+ S d& s5 k types:vendor_shell_exec6 X% t6 R1 M5 o1 s
classes:file
~0 X2 d) X+ F" C" }8 Q6 A2 s# ` permissions:getattr open read execute execute_no_trans4 D/ X" {8 D( o9 j0 l# \3 R; ^
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:& g1 x. D4 m1 q: U5 a
+ @+ n2 ?' D2 f6 p, E
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
. P" F1 {# h# H6 y (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
2 |- {1 h* }9 d* a. }, n5 q libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te5 j1 x. P% J4 S2 R$ G: U8 Q4 I6 T; e
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };( ^+ E5 G: x& R8 N5 O
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred% z, H* |/ |: m, j
8 q" x& E1 H0 O; G7 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。
; F. Z8 F R5 }6 x a* L1 e7 B6 }* V& p4 c) |6 l
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。
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