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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
0 C: i$ R! }2 }4 c7 f, T+ I 操作系统:Android10.0, L6 s, z# }" j' \2 g* h8 [9 X$ p( Y5 q
0 Q' V+ }, b/ _9 G) P# y. a 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。
: ^+ Y3 b) ^1 L, p. v 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。! f$ `# ?5 m. n' l# v
& X! W. l4 D9 _( `1 u$ ]1 q
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。/ Y1 A ]! \2 X) a
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。3 h0 E9 E8 H) s1 Q3 m7 j* R. {
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 O3 p1 f) A C3 U 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。
! K7 h' q! a; ?& ?# J% b- [! [ 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux5 n5 L( N7 u) y1 i$ c6 c" d) X* U
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。
+ ~6 \- \! V* I# F. L, c
# F8 }6 P5 y8 n% e8 z# a1 f M+ {
3 ?$ v5 v1 n8 A" c& o9 ` 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。
3 R' h1 b1 y5 ~, M$ {5 o( G. R9 D 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。: o5 E3 V5 }; |) p0 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。# k; v9 O/ u% @) I1 e) {
策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:
1 w# x1 M% ^; R& w# O5 y$ s- a1 B2 X
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。. g1 Z9 C) D s( \$ L+ H
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。! K+ e ~; e+ q3 {' {
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)。/ k s4 t S$ ]$ z u3 u
策略配置源文件 1、external/sepolicy
: {# [, z2 {. F9 N% H( P1 c 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
+ H$ v8 ]) o2 t- p+ z9 M* G
; F/ u+ e6 i2 J0 X4 F 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy. @7 ~- h3 t8 A: t
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。 P; }& L% P' K6 G
v/ Z) A3 F, u 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:
8 t( I. A6 Z9 M! j7 d% u# z2 t* H OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor
+ _+ F6 c$ c" b1 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。
. d1 Q C+ M. |" Z1 z! ^. u' @4 n2 A8 E
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:$ [& Z, L+ Y4 V
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te8 S/ L" K% c! L P/ `
标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文
1 {0 W" n! D- s* f' P 2、property_contexts:属性安全上下文
2 O) r+ X6 C* f# i$ n2 T& q! o; P: K
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
; g2 u n7 X/ P. Q* e& |) B/ N device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
2 K2 l. \5 A Q: U; s Z device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts1 p) G1 x8 W y# f: R' ?
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):
1 @3 n+ e% K0 Y" {$ S. U7 y5 q; z# M 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限" t2 y0 V9 r4 K+ I( N3 L
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限& [$ n% n! b' ?7 y% W5 W
3)system_app 有android平台签名和system权限7 ?7 y$ M2 _* A5 ]5 o1 t
从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
) }0 z1 G: h( C; c' G 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 E( l6 P( A+ ~" e5 j) V
system/sepolicy/private/seapp_contexts% F& v1 m- I0 z2 C3 z. g: X: Y5 `" Q
isSystemServer=true domain=system_server_startup
, W9 v6 W0 x# o q8 v8 l user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all$ Y7 u( [2 I# ]2 W
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
* C8 ~9 i7 O5 b3 b( u( t6 H1 a user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
: R2 U: R& n7 |$ h4 e user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
4 R7 H9 j3 _( X4 @$ F; t, O5 ]& E type=radio_data_file, F; w4 s3 X# `4 z; U
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
4 ~9 f+ V% F/ c+ C6 r8 H user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all5 L; R) B) ~" ~' r# {! B+ Q F
user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file
! k5 N/ x& n6 m7 E user=shared_relro domain=shared_relro
: I$ }( C* A5 Z' o3 I# W+ [ I user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file
_: H' l* a C8 {4 N- \# z! D% ^1 o. ~ user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
( w( J! J! l0 G5 H! G) a" O user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
2 F5 H9 d0 L" X3 I9 l$ X luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
, A% A) H! H3 `! H$ A f, m5 B user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file ; K6 T" L6 M) E" q$ k/ I8 ^
levelFrom=user
# R6 x" Y$ Y3 ?% E' N8 x5 P user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user: I# F/ e( r8 F
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all( p# o0 W: r" Z) U3 }$ d) {7 q
user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user% ~+ g* x& h. ~% A9 q/ M* t( E
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all# @; h7 H( F: r& R& V/ e, ]: H+ n
user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
2 _# \/ b6 T6 ^& o2 X$ k" o user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file 2 ~6 A% y' Q* L( Z+ I$ U2 i$ M+ H
levelFrom=user; D% q B7 F8 n5 W
user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
1 E! a6 C1 ?# o7 q& ~ user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all* |7 G; c6 o% A- I5 [2 t1 t0 G$ C
user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user" | R! s% q8 `- ~( {
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568; j9 [3 t' s& C. 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。4 m" L L `4 f* z
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。
/ n* K' l% \" T+ U* ~7 h Android.mk' \5 m9 [0 w- p7 t7 t) s$ e
LOCAL_CERTIFICATE := platform
+ h: b' m# q- K7 R0 r 有platform签名,所以seinfo是platform。! s3 I2 R6 q7 K& z
LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
# |6 H/ T& K9 u$ g" 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。
- w, f, M7 n% ^$ y; R / s$ @0 w; w) I" R$ f
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
) o! n, E" y: z) D. Y console:/ # ps -Z: _7 u7 U) D8 e; V$ b
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait 1 I5 P. l. h5 W% e
0 S forlinx.example.app' F v! v" H: o& ]8 d- Y, H
u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait R- K4 `5 ~, U+ g# g- D1 Z. G) m
0 S com.forlinx.changelogo
0 A1 J: n Q: O1 A5 Q) l 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。( M! [/ s) H4 n! n
0 _; X3 m+ _# {! g6 c; Q
8 O/ X" b: G) @5 z
9 q% m9 A5 w" M* L& y; l 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。
. R+ ]3 c& M2 g6 v 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:0 ~+ h& |! i2 P
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
4 f* S7 ]0 E( B$ q& D device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te# b( h% d" w" j0 t ]
# v" D& N6 {/ M. x1 g8 J( l x
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:' l# d' j* Z& D g, n& _) {2 N5 e
2 o+ r+ T1 v0 e/ d3 \, } D# S OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te9 g5 p! D- D. n7 h' |# a
...4 r- G$ _) F6 x i
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
- W: ?. t4 @6 e7 N& G8 V allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };$ `: {0 I+ J) E( d% \
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
: E. X5 V9 R1 j# H# C0 g ...! q1 p1 A4 m: C) r4 I" g
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
" D" {- ?2 S( t: Z 分析:domains:system_app
8 D- }6 ~9 Y! `& R" M* Y3 V1 J types:vendor_shell_exec
5 ]3 c6 `: _ G+ G# v; q classes:file
3 f4 m5 g# r( f0 f) L. o2 E- {9 x& q permissions:getattr open read execute execute_no_trans
+ \4 _( ^' Q+ K7 A. ?: m; C 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:
# n& C" v Y: I9 J% Z$ ?9 v8 A" w& e+ L: l
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
" r1 g% G5 B9 o4 _2 P+ i (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };9 B! n+ V0 d( i) `
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te6 k+ J+ h4 \4 Z6 ?
(or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
, V2 ?# t' f! F- P! W% ^& N libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred f7 T# G& y) D+ R9 Y5 k( w( W
! y/ W/ N# u4 \! F5 Z! V5 R
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。
* z9 u6 o7 ~7 W2 H2 L
: e4 ^2 y/ E- Q' p 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。( I; S+ t5 l+ ~ ?# c/ v, R
1 ^ d. k8 } K* g$ O, }
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