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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; R& @* Q5 U9 |! E0 J9 J: A
操作系统:Android10.0
/ T- v$ i- M( b$ C" i
# q/ X! z* @6 c. x/ G, Y$ C 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。% u) `. H& r0 {4 B5 O
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。: R- Y2 a; H& R. ~. a! L% _# w9 `
! w; r% f4 X0 f, V2 K# ]
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 X' N4 G! G1 l. f 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。
% M5 v# b& N* F1 A1 P 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。! r/ h6 `! l! `% X3 w6 X, z8 O& W
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。
X ?: R9 r9 w 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
9 d2 J8 T6 T, K6 i* y 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。
* }# a6 w. g& s @ / j$ ]* R) ~* n% a0 j* o' o
$ t- u+ Z: \9 ^2 F8 N 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。 E' W1 V5 J6 E, m" C2 K
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。
: @! J9 v X2 E4 Y9 R; v& P+ R 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。
2 o! ~: G4 @7 g! g1 J) z3 y9 T 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
2 | ?1 p5 K) I" y
" c) Z3 _* _3 g$ H* `( [4 v4 v 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。
3 z( p) E1 |+ P% O9 P; Z3 n3 N1 U Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。
* L+ Y/ A$ y# E0 |0 Y4 ] 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)。( ?5 {6 g" P+ H4 L; G3 r
策略配置源文件 1、external/sepolicy' Q# M4 y# G6 \ q6 ^0 C8 Y
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改' g8 ^7 z; M* `, y9 f
) R" q0 R2 I! e8 _: [
2、device/<vendor>/<product>/sepolicy: J- r& s% T5 E; x) t( _6 {
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。 G% \, Z- u- h6 L
9 y- P: }: g4 u/ ?3 x
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:5 C! F. x" {/ I/ Z, }) k! X6 l" r9 ]2 g) q
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
- e A% y: z7 x4 E" X. J; ` ^1 w% S 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。
2 A+ c8 v! x' u7 ^* @ T5 K3 N% ^
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
2 L0 O. N+ v6 y device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
6 ?+ q* t; n. y" n 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
" W; Y. M" A [) X8 t3 z 2、property_contexts:属性安全上下文- O; e# m0 l* E5 `
0 y" u8 s3 w; n4 _0 Y; A 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:! c) x* m) Q8 C
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
0 A. r6 ^5 R1 X! I0 Q* s3 Q device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
5 m% A$ ?/ p" u7 S' V 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):
- A% A1 a. X; u4 V* h5 v 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
- J c& w5 i4 o 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限" v3 R0 m/ a# W# g' P3 t
3)system_app 有android平台签名和system权限
1 W, F5 P# `6 U. E0 h8 y3 z+ N 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
6 y) U& C5 U: \( i: f( x 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; @4 W: w+ V0 o; U6 A% u6 [4 H
system/sepolicy/private/seapp_contexts7 I5 ]: m- h9 K+ Z- B1 q# N
isSystemServer=true domain=system_server_startup5 u% o* M! |2 d6 d& `
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
% j$ ]' Y/ {, P: N6 u user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file$ R( ?- X1 Y; R8 l; o2 r
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file# i6 t J& w) ^2 h N4 t9 z
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all 4 s, G* `# I( u& \2 i9 h5 t/ i/ E
type=radio_data_file
" T" M# f ^5 j0 ?1 ^ user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
, Q" `; K0 K3 V# I. S# C2 Q user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all: L1 W( i& t3 t. O: H# r, v4 y1 ]
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
9 c/ c: e' ^; t# u, r" e: Y+ ]7 M user=shared_relro domain=shared_relro
* N( p: H$ M" b5 u# U$ v( ` user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file5 Z' z0 o0 e0 T# q6 g h3 ^
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote q) x. q3 v- h( O
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al1 y& }% r: B; J. o( G
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all9 r: \! E) T3 A4 w( T
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
5 d, P! S3 o/ @; Q3 Y: V) f levelFrom=user
( w' Y, m: V9 |3 b& k user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
$ P) E& i; w6 V! D user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
% v4 `8 ~6 A* h5 e* { user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
4 a0 M( x6 m/ j" D. T% j user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all5 }; w0 k: e( @3 s
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all; t: g; q% }2 a" D6 _2 W4 y
user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
2 e4 x. ?3 R1 x2 y" u levelFrom=user0 O+ K* w( |5 K) S* r# D5 z: A4 G. M% l
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
* T c: J/ o: {3 m0 ] user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all% A5 ^) \, }; W2 Y
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
) v7 ~) R1 p' \& B1 h' E% y user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
! a7 J9 E( l4 ^4 v: T/ W% }+ w 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。
& m7 H4 M" [6 [* I9 P seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。$ A) F& E K$ ]4 E) b5 p
Android.mk7 m; H$ N0 d* M( d
LOCAL_CERTIFICATE := platform
4 L$ T+ K" ` S: } 有platform签名,所以seinfo是platform。
( D7 {% u0 v3 C' D8 `: Z$ l! R LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874. ^; l' b4 a1 o: p- h
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。
4 C+ |$ l# i9 U' l3 \5 i ( Y2 e1 }+ F- Z" ]
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:: L0 {* A% S) [2 b( ~8 f7 z9 J
console:/ # ps -Z
- E9 T; V6 H9 g9 A u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait
. }/ S9 r ~7 R# x 0 S forlinx.example.app" V5 J0 Q9 r% A P
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
9 }! Z' r: O* @: o 0 S com.forlinx.changelogo
8 k! _8 L4 G' G! k3 P1 { 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。& B4 [: d$ L; \- U1 _# b
' L" N# Y& u0 u) d# ]7 M, O
3 f: Y$ Z/ R" y7 q" Y
( t @' l' S) q8 {3 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。* j, d8 y j. [' ~6 v) h {* ]5 u) k
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:' ^4 j% Y1 f* j9 {0 Q" e( n
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te7 T9 ~$ m9 d1 }/ k" h/ I4 `9 [
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
, h% x$ T9 B1 W8 H# u8 X% E$ ]3 n3 d$ Z% O' R* [( B+ L+ W& g
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
/ o+ j/ O: w0 L
( M( T R* N" ` l' j6 Q OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te* a& o8 j! G) g$ J8 A! t1 ~5 i3 Z
...1 v9 P v' O5 o' O% e# S- A5 ?$ W
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };) e |1 U6 g* s; H6 j' M& H
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
( F5 {! G' E g9 @& ^7 N allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };7 \4 X- j" r; I: z
.../ U6 V9 u# g# L! A0 ~; ?+ z
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)( c1 X+ I- h& d- p D. [
分析:domains:system_app
) O# E, y- T$ [7 b& n; P types:vendor_shell_exec
3 y2 V0 I' v. R# l- {' I) H; P8 E classes:file% h- _6 q5 ?) `! W# i- M5 M
permissions:getattr open read execute execute_no_trans
3 F! v7 ]# H$ O/ E: J+ Z' c' 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: C' G$ R; {( z: }4 G* x! C1 i
8 y# q* x8 J/ h6 ?" Y8 w
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
) t1 `" S( U* B' } (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
! a; e4 {, {1 y4 Z6 D4 A1 n$ p libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te) m3 \0 M! r0 e5 b2 P" A
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
8 a4 M" w' s q# j* | libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
' q" l9 p0 V) ~9 G4 K' s
+ Q7 w" F$ `* X. k* M0 s 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。' ?4 @) l g2 u
! F9 B; C) \( C/ {2 m# d( \) z6 o
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。
; q$ w: \4 @5 l, E1 i- P& C* D' K' t4 X; f" T L0 c' ]
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