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飞刀571 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板
3 n6 l1 t/ h0 d+ a' I 操作系统:Android10.0! M- ^5 p) h- B5 d
: [8 A7 i4 T% G3 r1 e 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。
$ Z/ Q' M: A ]: i3 q) _ 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。( a8 f, n7 P( n3 g# t# r. P
' @( j4 G# p! ~+ G* v 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。; h0 h3 d& [7 x2 l9 R- w
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。% d: p0 `, M: d/ F5 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。
' F- n5 u! d9 C4 A" u6 j 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。$ \, l* e. L+ B- A
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux' r. o2 ]) m7 w+ T8 t
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。
3 B: s6 q2 h. {; W+ H! W' Z6 F
1 h( ~+ s, ], g% h- v
0 ?0 ?: |! l6 N' X 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。
5 U/ k# c6 a& ~" z. S5 q 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。
* T, A- I8 ]2 x7 q" L$ b' p+ S1 m j 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。
+ o! g3 _- R3 b8 t/ Z: I$ w V 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
, ^$ H0 S$ E( f4 e+ {* j0 R7 {0 C& F( a( u
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。/ J; }! g2 Q8 ]$ y6 D) C% [3 i
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
7 a; F+ U- \0 M7 t 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)。
; l% g! r9 S( m; J' ?/ C* m# y 策略配置源文件 1、external/sepolicy- y+ s- G4 q1 {2 ~ ~# N
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
. q: c' z0 m1 r1 ?: k# E: s! D( ~4 F; G2 y9 o
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
( w$ H6 C6 T( m$ k1 e8 y3 d 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。- S4 m. k3 A* M/ r: b s
- K& Z2 X8 y1 z2 ^6 G5 k" ?
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
/ m- H/ d* h! z3 Y1 c+ K OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
- Q9 ]9 [! c1 }- Q- P) 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。, b9 {' T# M7 \ l0 {) T! s
" p( N- q' Z' L) K' p
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+ D8 m$ H$ k! _" M6 Z3 \9 @: w
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
; ~4 t6 y; m/ _8 a 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文1 C) m& k: T ~/ ?) ?% A1 b
2、property_contexts:属性安全上下文
- [% \1 q7 u* V
4 H$ v J1 P+ ~1 c* w 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
* `) O, `3 o) Q( A device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts% A3 B% y$ D5 X4 T% Y( @+ U
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts0 ]. ]. \* i$ ~+ r, s7 O+ a- X
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):
; j- {+ D' m- Q* N# X. @' b; o& o" a 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限' u2 _( r7 e& U5 E! i$ p, k
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
# n- i& Z" Q! w. F. M5 G 3)system_app 有android平台签名和system权限
4 \" E3 ? W: A, k; f 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
P8 ]# Q" Q* {/ W- |. w 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, l2 U$ p( k2 D0 m8 r+ u% `
system/sepolicy/private/seapp_contexts5 s) P# M: c1 K' n, V$ i Z# v. o6 T
isSystemServer=true domain=system_server_startup4 V L; N7 ]1 Y3 J7 o2 \* h9 [
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all! ^0 K8 n: s% c8 g. V
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
- T8 ]1 f4 p3 @7 H7 a& K user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
) n* _, R+ Y& d8 d user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all 6 Z4 y1 y! H, M* ~6 }- h
type=radio_data_file& X4 ~+ e, f3 m o5 m
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file1 J+ v6 I" J, T, K, `7 y
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
# R) A" Q2 O% E( r+ f& v% U' a" g _* u6 @ user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
4 U) I0 e2 e' m# d6 ` user=shared_relro domain=shared_relro
' w; G% d. m2 o% w" J user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
5 B" ^0 @1 L6 Y; K/ e2 ]- H! d user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
7 l2 W# {" F9 H9 F6 H5 @# k/ ? user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al% M" q- a7 b* d: \; Y9 J- s! D& a
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all+ h* N+ S4 D' W
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file 4 K. }, z# _! t" A- f
levelFrom=user) g% e G$ e1 q7 G3 S! Y/ t
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user% H+ l: ?2 S! u7 T
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
5 n3 ]% m6 ~- K! b0 a& o" G0 ] user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
" G. q% o7 }+ K" D user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
: w; | ~7 y* B- i user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
: ?. E1 t! V4 R user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
0 m4 ^; j: E2 [1 i levelFrom=user+ Z0 d9 K2 q0 k
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
& Z, U1 `) n: t2 v2 E user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all, Q& o% @* i) C( y( {
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
; d, s, n" z: h; b2 C6 q0 j user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
8 {! g" F* k$ H! v, D7 \$ l# z( E; N 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。
, x) m( F0 F$ q; m* z7 Q seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。1 n4 Q" z' q8 q, E8 O \
Android.mk
+ F( r f1 V0 X/ n5 J LOCAL_CERTIFICATE := platform
5 T' q8 j. k. r8 Y9 e d2 V$ |) l 有platform签名,所以seinfo是platform。
2 [( o# w. `+ g& Z LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
) v2 e: a6 ` U8 Y4 D 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。
" \+ L- }7 _3 C+ B- u0 b2 G6 c 3 r! c5 P# K) n5 \
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
# T [: v$ K, ]8 ^; v* L console:/ # ps -Z8 C7 x# _. q9 H! a7 C
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait - w1 y0 U, W1 l% v8 o0 ?
0 S forlinx.example.app
( j, A# H1 {4 a/ H- ?* u+ ] u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait # U) C" K/ x, X9 ~
0 S com.forlinx.changelogo; }6 c+ F: D+ e' r! o" D$ F
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 Y4 T5 x3 v5 V7 B+ s+ X
. ]( _2 [- _) u3 p7 Q- e4 a1 @
4 {3 K- O1 Z4 C
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。
& v6 q" y# \$ [$ l9 @ 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:, O) t. w _$ C- u$ K+ A, o
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te9 z7 u% B3 J" d: h# J# k! x1 Y+ X. q
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te* I: N* @8 a* z9 k" C1 {" f9 E
+ z6 [9 r* M' `+ b& |; T: e
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:. S0 k/ Z, U5 }' ?7 Q B
$ m7 S0 w$ m2 Q4 T) K- n3 L _2 C
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te$ f$ g( R7 u: e$ p2 G" I9 k
...
- S ~& r% A' f+ _0 u5 z& F: C allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
! A4 D7 p" M" M3 m" U allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };, z6 L% j, z- Z
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };6 m7 t8 |/ ^) p3 `/ h" W$ w7 i. j
...
' h6 U. I: @! o/ N- @ 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
* [; Q2 S# V3 x6 Q2 c 分析:domains:system_app/ Y$ O- h7 X. ]( W; ]: I& m' N
types:vendor_shell_exec: G0 u: k0 W+ c% E8 q
classes:file
- k$ f7 ?/ V$ G, x9 w permissions:getattr open read execute execute_no_trans( X/ G( [* X+ r/ y
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:
8 y) P! p) i; R, A5 g5 n6 N
$ Q! G- K& h- N3 H libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te 4 [( M) L- O E* _: y, E. r
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };5 y- C6 i/ n$ F, a: n0 ?# z! G2 \
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te% g' t) r" }8 l# T
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };* o Q6 L: [" S6 o
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
3 {/ k. H2 c; h4 N: S9 Y
7 {5 Z3 u! L& v$ i# _$ K 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。! c8 r9 Q2 n0 N
+ K7 k4 k. N( r- `0 @) P& I8 `! a9 v7 B
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。
1 ^: K P$ ?$ [: p' c1 ]0 k& g1 Y
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