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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
# g! K( A2 e3 v. G 操作系统:Android10.0. y' N' ?( Y/ _2 {
# j, l7 k- X* M0 [! s1 ^9 n; V 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。
0 v( A3 ?6 p$ w, {/ H3 B2 f7 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。
) c3 }# E0 g4 H
! Y- x9 |3 c" @7 T% p, h 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。
4 {( j( u$ w! M! i 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。/ P6 i3 n% o: M1 U
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。
: V5 A H: |) ]3 A% 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。" D7 {( s' t7 x- }) y, o' p# I' @2 c2 U! b
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux" {, L/ f+ s# v5 y& 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。
. X& h0 ?5 F) t8 T9 L
O( G# @# L; ?
) _; `8 ]" ^- @2 Q' N J) ]7 [ 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。
y: G/ Q% C6 D% O, }! m 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。
! Z3 J4 O" \5 M. Q" V 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。: F" _- g. h9 Z' i: t* d) d4 |
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
: H# F0 E$ B% j6 r' w5 Q1 ^6 ~$ z# v3 v1 U8 o
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。
/ W) j( F! j7 Y; X. { Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
h) u1 |8 l* a5 |9 I4 P 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)。
2 \ {; _5 P2 g. H 策略配置源文件 1、external/sepolicy) o! J& D$ i8 R6 z/ W
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改) A- ]' l2 u4 B" L
& e( t2 G K9 R9 X 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy/ U1 {% c6 z3 P2 _
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。4 A2 G. ]& L4 i! Y( ]% ^# t
" g; q. x& h# T9 | 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:! b# f8 F& ]& i" P5 X
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor7 z8 G9 N; [7 [6 |3 e" y/ ?
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。0 ]" y/ {6 S% h7 ?) @
9 y8 d% `: L+ a- r5 ]2 N+ [5 {, 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:7 C) f) t3 P' Z. i* U2 c
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te& Z/ \: X- b% I/ O5 J
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文7 F) e6 o3 i! w$ l" n2 H3 E6 f
2、property_contexts:属性安全上下文( G/ }6 \/ q. \1 }+ Q, l
$ g+ v2 p6 {- w7 ]7 k: Q
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
( ]: ] I6 i4 ^" X% k4 X, p3 s device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
! V2 h5 d& q3 @% T7 c device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts2 W9 y( @5 s& K: \4 N/ z, Y
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):
, r0 L1 H; B2 N& j$ ` 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限# I# P3 _4 a* E9 f& f
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
1 @+ {9 ]9 F' h6 [6 a 3)system_app 有android平台签名和system权限
" V9 M& x4 Z5 Y 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app: F" Z4 s" d$ F3 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; W: S- s5 Z e: d
system/sepolicy/private/seapp_contexts
+ i! `8 q5 @, [% x isSystemServer=true domain=system_server_startup
0 e; k; R& w$ O- O. v9 X/ |6 v user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
$ G% R$ w8 ?9 k- |% n* g" I: y user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
: @3 M) U1 y+ P/ P R2 s% ]% X user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
; ?: H. p9 r1 X* C7 a s user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all ' O* |* J* @6 K2 r0 K/ i- I, H. a
type=radio_data_file+ C3 p, m ~" ]+ c4 ^- M
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
0 @4 V4 h5 j0 m% E/ h0 V user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
" E4 r% I' v% g. A ?$ y" [ ? user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file$ R2 J8 D' a* U3 u3 a4 A0 f, _
user=shared_relro domain=shared_relro
g& U* v; {2 k" [: w/ y user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
' |) ` I( }: C+ j! W+ X% ^& l user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
3 K5 I. ?- D$ |+ ]- L4 j user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
# e, G4 x% m, s luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all- d- ^) _ G2 W5 E
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file % H9 H3 K1 @) X
levelFrom=user$ t) i0 |0 J% {4 L# `% {
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
4 R, e0 o' {, G5 f G user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all+ g9 y e4 r4 _& E% C, p4 E
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
. g1 |2 C2 z( Z: W# t: S user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all3 q; o, b, A8 S2 G
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all C5 v2 r3 ]- U
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
4 W. B4 X2 R g4 ~9 |4 M$ i0 d levelFrom=user
6 ] ~# Y2 J$ i* x8 ] user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user9 d/ o5 f' t0 e3 J
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all+ N+ y4 C5 } d9 j% p7 w2 Q
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
' i6 k8 H7 m* K) c+ L" Y user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568& I% t! T" |2 C. Y7 Z
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。
2 o. B& P- b$ e9 T* I* y+ ~ seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。1 A5 q2 l c( R) W
Android.mk# ^6 U+ D0 H" B2 ` Y+ j/ m* a
LOCAL_CERTIFICATE := platform3 c3 I3 O3 s& C
有platform签名,所以seinfo是platform。7 e' {% e! P% k1 _
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
/ @* Q' ]: E3 g; O8 B8 L# g 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。
/ H6 u: q0 C" b% I+ j# l+ B: i7 F , n# o) _$ v) v8 ^+ A
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:1 x0 X' K. ~! B0 ?6 X
console:/ # ps -Z
, K. I( P7 i6 |+ \/ \, Q u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
9 ~# ^) y N, S/ h 0 S forlinx.example.app; _7 @: E+ x- z, ~* \) J
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
' p* z( W' _$ a6 `! Q6 X 0 S com.forlinx.changelogo7 {! R9 R6 U& _: o- y. 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。
# u8 j0 ] z' w0 _
: h7 E; e) t0 a0 G! ]: `, X. X7 s8 y0 M- T2 u5 ^, p
3 ~4 d) i3 j2 q; A2 k! H
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。
& {3 W! _* N6 C, m+ n" p- j8 k* G8 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:
P- B8 A& u' o1 k& W! E- o- q device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te, f9 C, T u- B' d, v. o w L# _" P% F
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
+ U5 @3 [3 f9 P9 G+ m# d% E3 F# ?
, F- n1 ^$ I2 s7 a 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:4 L6 H+ E5 @ B* E: d0 ^" L
! ?8 h1 x& t3 Y, \- o) O OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te5 H" I! a3 G( W# y$ H& `! L
...6 h; H4 Y- I+ R4 ^( u
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
O$ g# N# `7 a& H' Q( o( ? allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
- C# `7 K7 {; s. m$ u0 R allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
8 K s2 k7 C, p: \ ...% D+ j3 R" j) D, j
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
2 o9 q b* u" L! R( o1 B) z 分析:domains:system_app: e: T" H/ v3 d, t; t+ G
types:vendor_shell_exec
6 X, a( G9 o* B) ` classes:file
5 @$ D- D" B! d# w M. P( ^ permissions:getattr open read execute execute_no_trans
! |. T- b+ q: k, l& b/ f 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 `5 G, d+ c$ f5 b' Z1 D
0 k: o! R& L2 K. @/ R- m6 f% X
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
2 r5 X' G" F, x8 @: ` (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
# h6 C$ [$ k8 Y6 Q; u' T( i, j1 l& W libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
1 s( y2 ]$ v: ^- y# @1 F (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
: q) j `9 ^6 \9 e/ U0 x- D# H8 l libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
/ p' Y4 x& L1 Z ~, U# m& X$ `# `" V- p/ ~# \
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。
. t2 t5 A1 \- c! v4 y1 E: P
6 d' Q+ t1 k$ o& b5 S3 N 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。% E6 j' B! X. o" {; w
5 X' e& v) x+ d) o d8 S4 p6 P |
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