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飞刀565 FD
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硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板; t3 P0 k6 d4 P$ Q2 f
操作系统:Android10.04 L+ {2 s4 c, Z" z) K5 u e
" X6 q" `, Y- S9 W
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。
3 t; B: U- o. C. u9 U2 j 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。
9 m# c: ]* I, q
: S. ]; ]& ] B$ a8 n 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。+ M I9 M8 a0 Q+ j
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。1 Q& K/ e; ?1 ]/ U& P$ L
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。0 n& p& k' `0 o) `, T; O) R
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。
, t. q, g; a& y, E# B3 V 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux
' k1 h' E& H+ g# }7 J# }+ s 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。4 i1 D5 x! J' n' s$ i3 I
# ^2 E! g9 ?. t3 ?+ m+ y
0 M$ c2 D1 f% g! @5 b- |
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。
) b, w/ N7 F% I& ?, [. t 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。, }5 z- w& p+ |+ G' E- p
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。+ ^: E3 O& g. J8 m* j
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
, i3 h0 L' J9 f: Y% n2 H) {7 J3 g S9 P# C+ z
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。
9 n3 S, [) G0 {+ D0 k, Z Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。/ R0 d9 l7 @* x4 ?, H4 }3 v
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)。$ b: {) b8 F! O) o4 S, m3 C
策略配置源文件 1、external/sepolicy
3 @+ m4 c, ~" a7 J2 ?' i 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改2 u7 |5 R1 B. c, O g, P
9 Y4 b5 o0 C& t9 S 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
4 U# u2 i3 v6 {3 ]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。
. M7 ^, p( H6 G- f
4 `) d b* Q: F- ^/ y% T; n 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
% O. g4 `' @ I OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor* a R& L% V; `5 z. _- k& h+ G
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。
1 R! D! s: b/ p
1 c. w* }) D5 Y8 b$ N( S9 z& 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:2 _, Y" s5 r5 v' r& N- m
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te/ K* X" ?$ }/ s% z+ V# E
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文% g# r3 h/ ^5 I M; h) E( `' I! E
2、property_contexts:属性安全上下文3 h0 D2 v L) a( X9 E
g2 k8 o) i/ E
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
/ {5 X/ e, R0 n9 Z$ W device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
6 ~# n& w# b8 A$ l3 T device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts. l/ ^0 e1 u6 d
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):4 p+ g" d3 I: `. @8 f) c: {: J& P
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限
# G- W$ [# h+ O1 `% _# ~$ p7 \ 2)platform_app 有android平台签名,没有system权限/ k3 \, q. l0 Y& @. T
3)system_app 有android平台签名和system权限) `# S8 _4 n" W
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
0 N J' j0 H' @8 u4 I/ }: O5 R; O 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0 m3 ^( p: ?8 s! e" n1 O6 G& ]
system/sepolicy/private/seapp_contexts0 v( V: _- |0 d: Q! E
isSystemServer=true domain=system_server_startup
$ z% |/ v. t1 g8 w6 g# M user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
4 `& ~# ~3 `+ A0 C: g4 r$ e user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file4 H1 o3 j0 ?) t) l0 \; l
user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file8 X, Q, x2 p. ] j& ?
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
! l7 i8 U) A3 d" n type=radio_data_file6 L" r+ j* |/ ^0 x; @7 _# I
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
z5 b" D+ \5 A) {& w- c user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
* ~' ?/ v6 v$ {; H1 K# O T! H user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
! R& ~) x. [3 [5 `( l4 D user=shared_relro domain=shared_relro
) k" S0 K$ n$ A) l3 L user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
* M: }+ M3 I- Z5 \ user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
4 R; [6 V. v' B. d$ w, e e user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
1 G% S& A+ U; z9 @1 | luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all" w; p! O; Y' O y- @5 D$ U
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file ( }; ?/ V4 _& j- h# Z+ b- M
levelFrom=user
i+ m" `8 D+ \2 H5 B/ O user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
$ _' k& D' V/ N. E user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all# M/ u- Q5 ^% u4 ^8 q2 O5 w+ ]$ V
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
- G' O1 R3 H# J( @$ U user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all- T1 G" [* v/ H8 g/ x
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
7 b, t/ |9 v- ]3 R' } user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
, y! t% D9 x3 b+ W4 q- m levelFrom=user7 s; Q7 w2 O# h1 m$ ?7 Y2 F
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
- m' |! z$ ]4 W+ |9 s user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
: G! ^7 X% b# q8 {2 K user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
' k" @ Z9 u" s1 Q- N& y9 ^9 V# F user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
6 n# D o/ ?; \1 H4 | 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。
0 d* K P9 D1 _: T0 u Q seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。, G1 V" s: r9 E M" [1 C; m
Android.mk
- O" T# @6 k. B* j) Q# _& v( B8 s LOCAL_CERTIFICATE := platform; J8 z" y0 J4 a3 F0 f
有platform签名,所以seinfo是platform。
& ? Q% }2 a9 I+ S$ S$ t LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874$ T3 v# {, I9 J3 u, o( {
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。
0 a0 T: D6 m% @( O/ S5 f" p% B ) `9 u y8 c! I! l& \
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
9 t; w6 z9 e2 P+ k& L6 L4 ~ console:/ # ps -Z: M! x3 u y1 i2 l/ {$ M& ~$ G; f
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait 2 [3 ?& o: Y. B2 ?' I
0 S forlinx.example.app
$ C$ p5 x! P) M- W u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
' u# Y' x4 T- K 0 S com.forlinx.changelogo
; H0 W* v; {3 U, J' 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。
! ^; F- N5 S8 D9 L
0 |. S) C" o! {
1 D$ L* a, J% H( v/ G2 e' E: P
n1 A% {: V& {1 v( t 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。
H2 l' }, \: o& e( {( N 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:
+ |; ~6 F% r+ H* o+ b" D0 L device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te% ~$ i4 l. F$ S/ u; e5 F' k0 R
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te
% F3 u2 R/ W- U. [, e) K
2 B, _0 c' n5 {" @- ^# s) h 以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
+ ?& I; P9 b/ c6 U$ |7 Z% B5 t' r1 l+ ]) M3 \ R
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
$ D9 P5 x- `$ J1 ^% c3 p7 { ...- e0 c/ K9 q& q0 T+ q
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };# y4 Z/ G4 B" d& u8 y" q C1 w' Y; w
allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };; q6 o# \' o$ E3 j& Y
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
- v: i# N% b. T3 T d ...7 s4 q1 W6 w( z# x$ l8 c7 N4 u! d
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)4 e4 O' {4 B8 K# t: y, y- E p
分析:domains:system_app4 s6 P* {1 y: Q/ n% p. e: O
types:vendor_shell_exec/ E: O4 l+ ?, ?6 k0 X5 [4 p
classes:file" A$ U$ I* W% e5 K
permissions:getattr open read execute execute_no_trans
F! C' Y! 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:- O, F8 J" j; B0 J
9 _* L; O/ g; C; S4 J8 E
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te * Z' _2 L5 s( i
(or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
9 V, ~5 ?" Y5 h libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te4 O2 M% q0 R/ e
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };5 [+ w1 k- E+ w- h
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
0 I4 p' `' I, T% p
$ r6 T+ o2 ^5 y( U- ?8 M5 T* | 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。" ?' Q3 t7 {& \4 j! R/ K
: j0 S3 k: J9 o8 |: I/ M3 a 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。
* s! M9 X* {- B+ F6 `6 C* r
: a: ^+ z8 Z+ J9 Z! x7 W; v |
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