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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
8 z$ K7 s5 f1 ]# X! u 操作系统:Android10.07 V9 Y Z, p0 I1 C
; n9 v- u+ J$ k$ `2 ]& T 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。 o" E/ x" G9 ?: _: R* T) u
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。$ J% `; b" j# i7 R2 @" M: C
5 V3 `, P& @9 Z7 B# P6 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。9 \% _( J2 ?8 H# }
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。/ a) q! T7 M; Q V
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。9 ]1 l# Z4 k0 J9 a
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。
. h# e5 h! M- Z' I$ G0 A 基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux X! S: ~. _8 g Z3 n0 `+ W+ C f
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。
/ e. t1 B4 o. w4 l, C
. f* }- Z5 [( P& y* m) \
' k$ D2 J# r; ~0 S 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。0 o) _! J+ @- D& W
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。
; q+ m3 S+ m' Y1 n b 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% b# ~4 I3 i$ O4 x7 I" H& C' J 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:- ?) P( p, s% G4 a: `3 T% `8 X
3 t0 M6 E: c# d3 J0 j* F# [
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。
& F% M% W; l9 f) M0 o. P Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。: O; P) Y! k3 W. i2 a5 P- ^! J
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)。
+ a$ W% G6 U/ _' F$ Y4 l 策略配置源文件 1、external/sepolicy
; _( ]. w5 u# b$ t 这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
, p0 M( f- w" @, M7 o, z3 J
6 L- y* Q) V# A6 X, f2 N0 [ 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
" K5 O; `+ o$ k2 ?, b0 ^! i 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。0 `1 n! k5 s3 `) z
5 D" \$ h/ ?: P
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:$ v8 o' D5 X' Y# X4 O" C
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor1 N) q7 w' S" M; y) T- {
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。
- O- K- J% b7 d9 S; V+ s. a0 h6 { t# ]/ @% L2 W
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
; q" J7 i# T9 ^) @+ e% T device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
; ^$ P, Q* Y1 U. T) w& E/ w 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文, z4 c( v; K# \3 E( x: X
2、property_contexts:属性安全上下文) h3 i9 ]( z, N8 n( c2 c
: Y) `1 Y" |, k" N+ N! d 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
* g8 q* j6 {+ `( d% x device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
7 P2 }7 D1 P$ Z3 m$ j device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts
5 j' n+ V: F9 f% s 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):
, H6 [7 B% c$ ?/ R0 ~ 1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限4 b2 R$ _/ v# e
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限- j7 ~2 A# P& V
3)system_app 有android平台签名和system权限
( q3 |& Y; P6 w3 T! H: ^3 b 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app
6 c& a; W9 X1 J* {7 d- 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
8 T9 U4 u# i- a system/sepolicy/private/seapp_contexts
2 _8 J' l- I& I+ R9 c, U- ?2 } isSystemServer=true domain=system_server_startup
8 s; J" a9 g# n user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all8 v% H4 N) v. S5 a" j) Q& g
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
1 }: c# T: d& G8 t- b user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file3 {- H @/ B- D& |
user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
2 x- c t9 O% P( ~: y type=radio_data_file, Y; R- k! a& o: N- @! c& R7 D- v
user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
Y9 T7 V; v9 Q, z0 m# O user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
/ _1 ~. p/ y/ j8 D8 [5 R6 x m M user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file& P3 ?, E& U# a- l9 F5 a- F& ~
user=shared_relro domain=shared_relro( c: F. f7 N. b; H( ~! S
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file* e% I; l. o* ^ n! n- n* }+ S
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote5 H* r! Z/ H- a1 c4 U6 H. ` D/ ?
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al9 Q/ [3 {+ ]- k( `6 @6 w
luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all
9 b: k/ u O% m1 t" v user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file
& w# @) @* n' ~+ R2 J: X( I levelFrom=user" l5 F. C' j% V7 R
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user1 O" n- @ f: q; e
user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
" H8 \( C4 l; E user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user3 `' p* V1 a* @- ]+ k
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
- K. l" h# P4 e user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
, m, W6 I3 `: \+ e user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
8 M1 q8 ^0 ]# M! b7 f% _6 C levelFrom=user
: y5 k, j5 G5 m user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user% E4 Q) ~2 ] } b3 M5 w1 U
user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
1 E2 c' M) j- x5 i# R4 W user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user
, }( D9 r B. N* D# }7 b user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568# k9 \! s0 n$ c9 V
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。
8 [/ `. V) e; q8 G' L, b5 S seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。) M( p2 W4 }: I c/ {
Android.mk3 ?0 h% I `# m* g- d
LOCAL_CERTIFICATE := platform
9 j) d+ s0 F% \9 g* V5 E- Q1 B 有platform签名,所以seinfo是platform。
7 x+ s4 L0 K2 h) Q( @ LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874/ h: w3 ?+ m, s. k4 Z+ G1 K' 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。& ? p& B0 H; M
$ X# r5 U) } w4 c6 |5 ^+ f
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
; R8 U6 t! j; I ^3 P6 w console:/ # ps -Z2 R" B4 }+ e% M; ]' |8 U6 K
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait + d' k- Z x6 G8 y, ~0 J" o" e
0 S forlinx.example.app
/ [# B3 C6 K2 m% v. T u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait ; r1 m( Y+ ~- o9 s. n8 F# u6 Q1 `) {
0 S com.forlinx.changelogo
8 I- N7 C+ r ]; {. k& k 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。
! n$ \9 o5 L4 U- z 5 _/ Y& n4 g. v$ {- r" I
% E/ G0 J! T# L( q' s
# U1 \1 u6 E- {+ ]7 v2 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。
' K' \, _% \* f- 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:% C: S( n1 ]+ {
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
4 S4 F# f8 {! C3 ` device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te/ ]8 o! f% t+ R9 P2 k+ l+ n
1 L9 W2 a+ g2 ~, ^1 ~' _8 D+ W
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:
3 r0 L+ G5 N+ i2 S, l9 j( J. D
$ r$ c* h/ c* R4 {( P OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te; k" l' M8 y# r- l1 r8 x* V5 V/ Y
...0 |% U: r! Y9 G g# N
allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
' G9 ^& `' p) v4 _0 H! F allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };7 i* N$ T( L, ] |
allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
8 _" w- O( J% p1 x .../ s3 x+ }4 e5 {: t( Y- n ?
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)5 D9 }! I$ B4 N1 A- I
分析:domains:system_app
" l. F# E7 `7 a9 H3 n5 e4 r types:vendor_shell_exec
4 Q, k( U: J. f7 s) z0 Y3 a classes:file
M' I# N* g$ Z1 [' E5 V permissions:getattr open read execute execute_no_trans
D+ ?( S) W3 i R$ ~0 O 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:
! k( C: i8 S; a) `. Q( h, N+ I$ }6 T- Y. }9 I8 Z1 ]
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
5 U; e% g7 d2 ?! d3 v (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };/ U+ o% p+ v2 U* I1 v
libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
8 E* }2 x9 @5 k+ @- ^ (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
! u, l2 _/ D" X& O libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
! G6 X, ]. r! y
$ _0 U% h. s2 `% | 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。
8 [7 Y$ v( n1 Z; P& [- y4 p: v7 C: O4 ]& f: ^
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。
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