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飞刀567 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板
! [( I! B! n p! A* M5 e 操作系统:Android10.0( N* r0 a3 R( `; f+ a
1 U# T3 d0 I2 B; k6 s 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。
6 w4 {* E" x3 [* B5 a 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。
4 _ k& @% B, `) k: _) s
8 `, l: G3 H1 K- X, y, D 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。" o1 ^1 B( J4 q' x v
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。
6 w+ A& p0 N* X! s* e 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。4 n0 f! ?4 v; j( H# Y
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。! v0 y( q2 i- Y, | q$ `+ W
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
% ~' I2 }' M8 n3 b( H- ^: z 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。
( U& D1 s& d1 v% d; K/ v+ M
& W( V( e8 V: m2 t1 l% r. H4 ]- I9 b. H* q/ D
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。' |( u7 q* k4 n& L1 n
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。; L8 C5 [0 F5 ~- O' {2 y$ ~
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。3 O, }9 z5 W/ a! D k# J
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:' Y/ Z9 S: }) a/ K3 k
. ]* Z f+ Q, u4 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。/ i; |5 p* a0 m4 T- j: _! I
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
, }! a# K/ S9 Z2 B. d 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)。+ P5 F- n) |8 l
策略配置源文件 1、external/sepolicy
4 A5 \. e: ^& O+ C. N6 H 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
/ J; P+ ]# o+ d' Z' r l5 v2 a1 F+ q& I5 z
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy, P- ] t5 Z E# H5 {
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。7 }0 R5 [. h. [ ^( n& T( T; J5 u
6 n7 M) [3 n1 o' U q! {9 V
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:+ n c N" F, _" D; H
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor% v) g* q$ ?6 s9 _
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。
3 g# \- a2 d0 X4 B6 s9 J: ?. K' m' _# U/ q3 h" ]
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
' h! |0 _& ` n7 X& z! ^ device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te3 E g% J8 j9 a. X; s4 p3 `. c# A
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
. n8 @5 z; n9 i5 N' ~- z. n+ q 2、property_contexts:属性安全上下文
% N; Q8 F0 a0 ]% H
0 @6 ?% x; i4 | 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:- O2 s# @: [# L4 e. r3 R
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
) @! e) S& M$ ?$ ^' H device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts6 [3 n& c; W9 [
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):
" @- q( B) q' T( K& W ^6 \ V/ e 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限! m5 |$ _1 r- D# z$ v
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限7 u# Y7 P, U; }, y: r) K7 I0 w# ]+ o
3)system_app 有android平台签名和system权限
/ @4 `7 z! x% e5 a7 x- J& r 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app+ q4 ?2 T% m5 U. C$ A5 D# t. b
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
3 j0 a! r' b) y* c system/sepolicy/private/seapp_contexts
- o5 Y- `/ w2 v4 Q( z isSystemServer=true domain=system_server_startup
" v% Y, t, I; w; r/ a% l1 W/ E user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all+ S( |: U6 X$ ~* j
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
7 U) L7 J& H- p1 a5 K user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
$ c. o1 m5 M7 l8 _$ ` user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
; W* T5 ?7 V* G' u type=radio_data_file! r5 i& `2 [% C( q' M9 R
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file6 s# {$ T$ w& |
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
" G% C6 {1 e0 B) J9 C user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
, H5 @: \0 C) O4 P4 I9 n user=shared_relro domain=shared_relro0 D; Y; D( x3 [' W) D: V
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
3 L9 r- V- P% } user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote8 x, c" |9 P: n1 j2 H* @9 N
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al( T( {) {8 [- D4 ]
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
/ k" `3 I. o G1 ~ user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
9 _# e0 s% X# b4 s- a levelFrom=user
, N. d* V4 I s8 \ user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user0 e' R+ c! L# }
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
2 m4 O5 C; s: O' d8 [1 E* U$ n( d, Q6 i user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
~2 y4 ^$ i+ z user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all- E. F# N. O# c' | s+ x
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all$ Y, Q6 Y& j" N6 F- y; q, D
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
! P: U# @) z! B8 N" v# ]! ^' b levelFrom=user
$ z7 K* z+ Q# z0 X0 Z user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
1 B! y8 F6 E7 `3 J9 a user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all) i- L" [& R- `9 Q- F* ?7 \" b
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user& h8 P- ?7 I3 g! h' g
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
% {' g: y' n3 F8 b* O5 Y) @% P 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。
$ o$ \% ]( X. [+ u; \ seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。; j! q4 M H: ^! f- [6 b
Android.mk
! m) ]+ {2 J0 D! p) N LOCAL_CERTIFICATE := platform
& X! V! b1 \3 H# U' H 有platform签名,所以seinfo是platform。* k4 i+ }6 _& e- d# s
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
3 l5 |$ B/ C t, z# T 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) c' I" `, `
' F% K \6 J0 W0 l 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
) z" ?5 j9 J2 w* d I J/ V console:/ # ps -Z. ~8 ?8 K+ L) \7 p
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
. J8 b6 h+ O' {& P 0 S forlinx.example.app
( A; g: G& M0 j1 m8 a u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait 6 f# l7 D& e* D h& |
0 S com.forlinx.changelogo' [) N, n3 X: u" G! N
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。
1 p% D+ h1 U l6 N, C- R+ R
0 T' l1 y! O5 c" m! O& a, q2 O# Z" y# @: u
v5 Q+ ^9 s. O$ w
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。# j) F8 J$ w; D
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' i( S1 a* a3 Y. {4 | device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
. e7 \/ |. @6 s, P device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te: A ?& u" O6 {% ]' \, G1 d" t
- I U# E1 X3 K. _' E 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
$ a' ~ a+ ~4 i' x$ Z ^
0 J: C2 z2 e2 D2 \3 n OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
9 I% h3 D* Y3 u" P6 m ...2 H1 Z; [) \. N G
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };; x$ n' {: Y; }3 |
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };: S( f: v0 Y0 o8 w" j q
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };5 H/ R& |( ?% M4 p/ z2 c" ?, s: y: A
...
" N" O" z: p; t 以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
: f6 y0 ^( Y# Q 分析:domains:system_app: S0 d+ d+ [/ b9 m
types:vendor_shell_exec6 |9 F3 ]+ p. o/ h: T* {
classes:file) n! U/ [# a1 }3 u% \. y+ r
permissions:getattr open read execute execute_no_trans5 O3 u1 N- G# j9 j. j/ ]1 `) 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:, T" U# D U2 c$ P- C; q, k$ u
" A# {+ ?5 Q/ l+ |& M
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te 6 s5 D" u6 |. J
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };5 A% {' q4 Q" r5 m' j. @
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
3 J. L6 M6 Q" u7 \' B! u: Q3 g (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
% r1 h% b# f, P/ r- P' l$ u libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred* P9 M; y/ e* J5 m
# O2 ~* D% ~" C3 D4 D' o 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。
3 s6 g# z Q, r* o
+ O% w8 ~4 `) Z 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。3 [9 D5 e9 w) L6 `
* |/ _- Q' o2 h/ u1 G- z
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