- 积分
- 300
贡献1443
飞刀569 FD
注册时间2015-12-21
在线时间50 小时

扫一扫,手机访问本帖 
|
硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板/ N7 c$ o3 w5 ~, l! J+ l
操作系统:Android10.08 }) v" ~& b0 _4 o! @: Z6 L# C
6 o8 W& ?% R" r$ J 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。
9 i# ~) T r: H! p; D- l) 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。
4 v+ Z* q; k; U7 S4 O0 z 0 i& u2 D# v' A- x1 x
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。+ u$ u7 N) x" N- @5 O
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。/ Q7 ?& H B( k' k
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。. `" l+ Y% f/ ^; E- J
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。) x4 V s, j9 G5 ?( D1 M
基于MAC的SElinux 参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux9 i, p3 M, S& {3 }- Q* U9 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。* o4 \; i' l! ^# B* W
6 F/ j% y, H5 [0 G: L7 i" r+ Y: m K( O( c
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。8 O. f+ ~$ H% 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。
3 [4 U2 a9 E# B+ ]+ J$ X' I 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。
. i- z. o. a& J8 ^. M; P* v" @: P2 w 策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:4 O4 e9 h" F1 |& _& A" \
) k- U' H/ m% `" r9 i3 v4 G2 b
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。) s3 v0 w: o8 r5 I
Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。" J3 w8 r2 o% l2 G/ ]- p$ 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)。
! \* m3 g5 A+ V) E7 B 策略配置源文件 1、external/sepolicy# p7 M) r1 B# C1 W. e
这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改6 {; [) f- i0 B& }
! m: w6 Z) w2 ] 2、device/<vendor>/<product>/sepolicy
) |# ^8 E* e. T& |& P+ v: ~ 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。
5 J) X- B" M2 z6 e. ?% { G7 `% Z# D+ T" e% m, h9 E
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:, `& e$ h1 J2 Y5 B, A4 _
OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private vendor, h* o" I, M$ {* P
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 K: `8 | o% M( e
" O/ m1 R* P# h4 r' C3 w3 z) _2 u 以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:+ @/ d$ T+ l" b" p+ M
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
! z. ~. r: G' }* `. R4 Q 标签配置文件 1、file_contexts:文件安全上下文4 C( s: H9 x- X J7 ^$ d" z
2、property_contexts:属性安全上下文
4 @% _1 X4 y; X' X' `% P3 L" u& |% {
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
" Q5 ?$ F6 B! J3 Q device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts
1 t) V3 ~; d6 ~7 n device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts) T, ?8 M1 ^6 o+ m1 v1 Y1 K3 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): G1 M: d" v1 R; `
1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限: T% l$ i; ]5 b3 |; \9 p
2)platform_app 有android平台签名,没有system权限$ U9 k9 h$ ~6 a* I, p5 K
3)system_app 有android平台签名和system权限
N2 p5 J/ h& R% d) ?5 b 从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app8 l0 X' k, t% E) L+ S
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
+ s* ]+ c, ?3 |* V( j system/sepolicy/private/seapp_contexts
! g: a* j4 L. b% d6 J! K isSystemServer=true domain=system_server_startup* }# c) a! V/ i) N
user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all1 m& _* e0 Q& b! q+ B
user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
5 {4 @( i( M6 \& x, l6 h; s user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
2 Z+ p6 a# q, X: b4 y user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all
8 p' C# e9 I t) R1 c& e type=radio_data_file
! N5 d' M, H) V0 ^; U# o' y* S' r& N user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file$ Y6 v. ?% v+ [9 U1 j9 G1 D8 ^, w1 Y
user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
' S+ @5 i$ J/ {- s5 ^ user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file- `' h2 u$ ^. W( G
user=shared_relro domain=shared_relro2 Q! y8 ]4 L0 q
user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file# N: V; _) _3 E) Q! P
user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote! Y, o- _: q F+ L3 m/ D, n; t
user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al
+ B- K- R( d/ Q1 E+ u/ f4 i" u. Q$ h luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all$ Y5 G9 T2 j3 `- L
user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file 9 ~1 d( Z, R# B+ d( j O. n
levelFrom=user" u3 [ k5 f8 T0 T
user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user
+ s( }/ I1 R3 }5 n1 F user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
6 B9 m& K4 c4 ] user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user2 g8 G) w. N& J( W4 w
user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all
/ Y6 E% t* z# g0 u user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all
( ^( l# K) t# }8 b$ L9 x user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
: W! K$ L2 ^7 _) ]2 l) S; z$ a levelFrom=user
7 ]2 ?1 t& ~: v3 l! s user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
# \( p/ {7 o9 s- b6 _3 }" Q4 [6 V! R! } user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
( x) Z9 N3 T" Y! F" x6 z user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user% s$ V; x( m5 e# R& v. A2 |
user 参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568* Q1 x) ]1 K# C( L
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。/ u; h/ _. |# r
seinfo 不同签名会创建对应的selinux上下文。/ K6 Q- n$ @7 f9 \5 I8 u) g
Android.mk0 n5 Y) m& o/ t/ H6 O3 o0 q
LOCAL_CERTIFICATE := platform
% F$ i5 H- y& S* l 有platform签名,所以seinfo是platform。
0 {. Q8 {! b2 }6 x+ {" ?* M3 e LOCAL_CERTIFICATE作用 参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/1078238745 T8 F( l9 G: g$ 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。# u* q+ ~2 m* X5 |+ ]6 V ?
9 p$ L% ?1 X7 c( _/ |' K6 c1 N2 p
以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:5 @" L4 t6 V& S: i* P
console:/ # ps -Z: U- ]9 H/ G. @
u:r:system_app:s0 system 15712 1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait $ X; B3 r8 L$ p. Q, G
0 S forlinx.example.app
* D; _' {6 R8 N1 |0 P. ]" T! z& G u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62 30259 1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
3 x5 C7 v% K$ Z, e- i* I 0 S com.forlinx.changelogo, T* N% x1 b) P: t5 f: P2 O
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。
4 y% d8 x: t2 n! w; P$ A' b4 s * ^' _9 y1 J) g9 H! y9 }
0 G+ f; v) J) f: M
5 U& L, d0 _% v$ g3 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。
* u! {$ ^/ t6 R1 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:/ t# _# o( s* w2 ~0 D* ]
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te$ c3 l; V* @1 U9 A W9 f
device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te2 m( A. `* n6 k. h6 O* h% Q
: ?: {; S B3 e& g u
以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:3 }& O) k6 ?& S q9 T
4 S# }$ M7 V1 Z, j
OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
2 v, ^( R% P+ A% }. F% _/ m6 L& a ...
+ p$ z9 T, ^0 a0 r allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
: I* F" _6 Y; o7 S+ `/ c3 i7 @$ i allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
$ W8 p# A' T( l/ L4 O5 N allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
& k- r; T2 ]1 t ...9 k4 Y. b' g& s* B) u
以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)
% o0 q+ a/ l8 d9 i0 k 分析:domains:system_app
5 W8 ?; n8 ]3 e3 X types:vendor_shell_exec
8 P* _, q J) G |7 l# z classes:file
+ `$ T! h, A3 E$ D2 _5 ~% u, }- l permissions:getattr open read execute execute_no_trans
) K/ N/ Y1 s# d* X- Y5 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:
" }2 E5 M! I* Q Q) r* `% ^: D* M3 }5 d y L. |
libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
" N0 V! T* p" l4 \* a (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };
6 m3 H( v# ^7 Q- K6 e4 b libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
' d! g2 t4 {; h; F' ~ (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };4 C+ l+ R+ R) b, U5 u9 c
libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
7 D% K2 y7 r) I! ?
. @$ x E2 }# U4 x$ g+ u 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。% D& B: u8 d ]; R
9 o5 q- M) G/ g2 @6 ] 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。& c4 W/ v" v- k/ ]8 m" z
6 N) E X! A' `$ I/ S
|
|