تعمل Google باستمرار على تحسين ميزات الأمان والخدمات التي يوفّرها نظام التشغيل Android. يمكنك الاطّلاع على قوائم التحسينات حسب الإصدار في شريط التنقّل الأيمن.
Android 14
يتضمّن كل إصدار من Android عشرات التحسينات على الأمان لحماية المستخدمين. في ما يلي بعض التحسينات الرئيسية على الأمان في Android 14:
- أداة AddressSanitizer المدعومة بالأجهزة (HWASan) التي تم طرحها في Android 10، هي أداة لرصد أخطاء الذاكرة مشابهة لتلك التي توفّرها أداة AddressSanitizer. يقدّم نظام Android 14 تحسينات كبيرة على HWASan. تعرَّف على كيفية المساعدة في منع ظهور الأخطاء في إصدارات Android، HWAddressSanitizer
- في الإصدار Android 14، بدءًا من التطبيقات التي تشارك بيانات الموقع الجغرافي مع جهات خارجية، يتضمّن مربّع حوار أذونات وقت تشغيل النظام الآن قسمًا قابلاً للنقر يسلّط الضوء على ممارسات مشاركة البيانات في التطبيق، بما في ذلك معلومات مثل سبب قرار التطبيق بمشاركة البيانات مع جهات خارجية.
- يوفّر نظام Android 12 خيارًا لإيقاف شبكة الجيل الثاني على مستوى المودم، ما يحمي المستخدمين من المخاطر الأمنية المتأصلة في نموذج الأمان القديم لشبكة الجيل الثاني. نظرًا لأهمية إيقاف شبكة الجيل الثاني بالنسبة إلى عملاء المؤسسات، يتيح نظام التشغيل Android 14 ميزة الأمان هذه في برنامج Android Enterprise، ما يتيح لمشرفي تكنولوجيا المعلومات حظر إمكانية الرجوع إلى الاتصال بشبكة الجيل الثاني على جهاز مُدار.
- تمت إضافة إمكانية رفض اتصالات شبكة الجوّال غير المشفَّرة، ما يضمن أن تكون حركة البيانات الصوتية والرسائل القصيرة عبر شبكة الجوّال مشفَّرة ومحمية دائمًا من التداخل السلبي عبر الهواء. مزيد من المعلومات حول برنامج Android لتعزيز أمان الاتصال الخلوي
- إتاحة استخدام أرقام IMEI متعددة
- منذ الإصدار 14 من Android، أصبح معيار AES-HCTR2 هو الوضع المفضَّل لتشفير أسماء الملفات على الأجهزة التي تتضمّن تعليمات التشفير المُسرَّع.
- الاتصال بشبكة الجوّال
- تمّت إضافة مستندات حول مركز الأمان في Android
- إذا كان تطبيقك يستهدف الإصدار 14 من Android ويستخدم ميزة "تحميل الرموز البرمجية الديناميكية" (DCL)، يجب وضع علامة "للقراءة فقط" على جميع الملفات التي يتم تحميلها ديناميكيًا. بخلاف ذلك، يُعرِض النظام استثناءً. ننصحك بأن تتجنّب التطبيقات تحميل الرمز بشكل ديناميكيم كلما أمكن، لأنّ ذلك يزيد بشكل كبير من خطر اختراق التطبيق عن طريق حقن الرمز أو التلاعب به.
يمكنك الاطّلاع على ملاحظات الإصدار الكاملة لنظام التشغيل AOSP و قائمة الميزات والتغييرات التي تخصّ مطوّري تطبيقات Android.
Android 13
يتضمّن كل إصدار من Android عشرات التحسينات على الأمان لحماية المستخدمين. في ما يلي بعض التحسينات الرئيسية على الأمان في Android 13:
- يتيح نظام Android 13 عرض عدّة مستندات في عرض تقديمي. تتيح واجهة "جلسة العرض" الجديدة هذه للتطبيق إجراء عرض تقديمي يضمّ عدة مستندات، وهو أمر غير ممكن باستخدام الواجهة الحالية لواجهة برمجة التطبيقات. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على مستند تعريف الهوية
- في Android 13، يتم إرسال النوايا الواردة من تطبيقات خارجية إلى ملف برمجي تم تصديره إذا كانت النوايا مطابقة لعناصر فلاتر النوايا المعلَن عنها فقط.
- Open Mobile API (OMAPI) هي واجهة برمجة تطبيقات عادية تُستخدَم للتواصل مع عنصر الأمان في الجهاز. قبل Android 13، كانت التطبيقات ووحدات إطار العمل فقط هي التي يمكنها الوصول إلى هذه الواجهة. من خلال تحويلها إلى واجهة ثابتة لدى المورّد، تصبح وحدات HAL قادرة أيضًا على التواصل مع العناصر الآمنة من خلال خدمة OMAPI. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على واجهة OMAPI الثابتة الخاصة بالمطوّر.
- اعتبارًا من الإصدار Android 13-QPR، تم إيقاف أرقام تعريف المستخدمين المشترَكة نهائيًا. على مستخدمي الإصدار 13 من Android أو الإصدارات الأحدث إدراج السطر التالي في ملف البيان: `android:sharedUserMaxSdkVersion="32"` يمنع هذا الإدخال المستخدمين الجدد من الحصول على معرّف مستخدم فريد مشترَك. لمزيد من المعلومات عن أرقام التعريف الفريد للمستخدم، يُرجى الاطّلاع على مقالة توقيع التطبيق.
- أضاف نظام Android 13 دعمًا للعناصر الأساسية للتشفير المتماثل في "متجر المفاتيح"، مثل AES (معيار التشفير المتقدّم) وHMAC (رمز مصادقة الرسائل باستخدام التجزئة المفتاحية)، والخوارزميات غير المتماثلة للتشفير (بما في ذلك المنحنى الإهليجي وRSA2048 وRSA4096 والمنحنى 25519)
- يتيح الإصدار 13 من Android (المستوى 33 لواجهة برمجة التطبيقات) والإصدارات الأحدث إذن وقت التشغيل لإرسال إشعارات غير معفاة من أحد التطبيقات. ويمنح ذلك المستخدمين إمكانية التحكّم في الإشعارات التي تظهر لهم بشأن الأذونات.
- تمت إضافة طلب عند الاستخدام للتطبيقات التي تطلب الوصول إلى جميع سجلات الجهاز، ما يتيح للمستخدمين السماح بالوصول أو رفضه.
- طرحنا إطار عمل Android Virtualization Framework (AVF)، الذي يجمع بين أنظمة التشغيل الافتراضية المختلفة ضمن إطار عمل واحد باستخدام واجهات برمجة تطبيقات موحّدة. وتوفّر بيئة تنفيذ آمنة وخاصة لتنفيذ أعباء العمل التي تم عزلها بواسطة برنامج إدارة الأجهزة الافتراضية.
- طرح الإصدار 3.1 من نظام توقيع حِزم APK تستخدم جميع عمليات تغيير المفاتيح الجديدة التي تستخدم apksigner نظام التوقيع 3.1 تلقائيًا لاستهداف عملية التغيير في الإصدار 13 من نظام التشغيل Android والإصدارات الأحدث.
يمكنك الاطّلاع على ملاحظات الإصدار الكاملة لنظام التشغيل AOSP و قائمة الميزات والتغييرات التي تخصّ مطوّري تطبيقات Android.
Android 12
يتضمّن كل إصدار من Android عشرات التحسينات الأمنية لحماية المستخدمين. في ما يلي بعض التحسينات الأمنية الرئيسية المتوفّرة في Android 12:
- يقدّم Android 12 واجهة BiometricManager.Strings API، التي توفّر سلاسل محليّة للتطبيقات التي تستخدم BiometricPrompt للمصادقة. تهدف هذه السلاسل إلى التعرّف على الجهاز و تقديم مزيد من التفاصيل حول أنواع المصادقة التي يمكن استخدامها. يتضمّن Android 12 أيضًا دعمًا لأدوات استشعار بصمات الأصابع أسفل الشاشة
- تمت إضافة دعم لأدوات استشعار بصمات الأصابع أسفل الشاشة
- تم تقديم لغة تعريف واجهة نظام Android لبصمات الأصابع (AIDL)
- تمت إضافة دعم للغة تعريف واجهة نظام Android (AIDL) الجديدة للوجه
- تم تقديم لغة Rust كلغة لتطوير المنصة
- تمت إضافة خيار للمستخدمين لمنح الإذن بالوصول إلى الموقع الجغرافي التقريبي فقط
- تمت إضافة مؤشرات الخصوصية على شريط الحالة عندما يستخدم أحد التطبيقات الكاميرا أو الميكروفون
- تم تقديم "وحدة الحوسبة الخاصة (PCC)" في Android
- تمت إضافة خيار لإيقاف دعم شبكة الجيل الثاني (2G)
Android 11
يتضمّن كل إصدار من Android عشرات التحسينات على الأمان لحماية المستخدمين. للحصول على قائمة ببعض التحسينات الرئيسية على الأمان المتاحة في Android 11، يُرجى الاطّلاع على ملاحظات إصدار Android.
Android 10
Every Android release includes dozens of security enhancements to protect users. Android 10 includes several security and privacy enhancements. See the Android 10 release notes for a complete list of changes in Android 10.
Security
BoundsSanitizer
Android 10 deploys BoundsSanitizer (BoundSan) in Bluetooth and codecs. BoundSan uses UBSan's bounds sanitizer. This mitigation is enabled on a per-module level. It helps keep critical components of Android secure and shouldn't be disabled. BoundSan is enabled in the following codecs:
libFLAClibavcdeclibavcenclibhevcdeclibmpeg2libopuslibvpxlibspeexresamplerlibvorbisideclibaaclibxaac
Execute-only memory
By default, executable code sections for AArch64 system binaries are marked execute-only (nonreadable) as a hardening mitigation against just-in-time code reuse attacks. Code that mixes data and code together and code that purposefully inspects these sections (without first remapping the memory segments as readable) no longer functions. Apps with a target SDK of Android 10 (API level 29 or higher) are impacted if the app attempts to read code sections of execute-only memory (XOM) enabled system libraries in memory without first marking the section as readable.
Extended access
Trust agents, the underlying mechanism used by tertiary authentication mechanisms such as Smart Lock, can only extend unlock in Android 10. Trust agents can no longer unlock a locked device and can only keep a device unlocked for a maximum of four hours.
Face authentication
Face authentication allows users to unlock their device simply by looking at the front of their device. Android 10 adds support for a new face authentication stack that can securely process camera frames, preserving security and privacy during face authentication on supported hardware. Android 10 also provides an easy way for security-compliant implementations to enable app integration for transactions such as online banking or other services.
Integer Overflow Sanitization
Android 10 enables Integer Overflow Sanitization (IntSan) in software codecs. Ensure that playback performance is acceptable for any codecs that aren't supported in the device's hardware. IntSan is enabled in the following codecs:
libFLAClibavcdeclibavcenclibhevcdeclibmpeg2libopuslibvpxlibspeexresamplerlibvorbisidec
Modular system components
Android 10 modularizes some Android system components and enables them to be updated outside of the normal Android release cycle. Some modules include:
- Android Runtime
- Conscrypt
- DNS Resolver
- DocumentsUI
- ExtServices
- Media
- ModuleMetadata
- Networking
- PermissionController
- Time Zone Data
OEMCrypto
Android 10 uses OEMCrypto API version 15.
Scudo
Scudo is a dynamic user-mode memory allocator designed to be more resilient against heap-related vulnerabilities. It provides the standard C allocation and deallocation primitives, as well as the C++ primitives.
ShadowCallStack
ShadowCallStack
(SCS) is an LLVM
instrumentation mode that protects against return address overwrites (like
stack buffer overflows) by saving a function's return address to a separately
allocated ShadowCallStack instance in the function prolog of
nonleaf functions and loading the return address from the
ShadowCallStack instance in the function epilog.
WPA3 and Wi-Fi Enhanced Open
Android 10 adds support for the Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3) and Wi-Fi Enhanced Open security standards to provide better privacy and robustness against known attacks.
Privacy
App access when targeting Android 9 or lower
If your app runs on Android 10 or higher but targets Android 9 (API level 28) or lower, the platform applies the following behavior:
- If your app declares a
<uses-permission>element for eitherACCESS_FINE_LOCATIONorACCESS_COARSE_LOCATION, the system automatically adds a<uses-permission>element forACCESS_BACKGROUND_LOCATIONduring installation. - If your app requests either
ACCESS_FINE_LOCATIONorACCESS_COARSE_LOCATION, the system automatically addsACCESS_BACKGROUND_LOCATIONto the request.
Background activity restrictions
Starting in Android 10, the system places restrictions
on starting activities from the background. This behavior change helps
minimize interruptions for the user and keeps the user more in control of what's
shown on their screen. As long as your app starts activities as a direct result
of user interaction, your app most likely isn't affected by these restrictions.
To learn more about the recommended alternative to starting activities from
the background, see the guide on how to alert
users of time-sensitive events in your app.
Camera metadata
Android 10 changes the breadth of information that the getCameraCharacteristics()
method returns by default. In particular, your app must have the CAMERA
permission in order to access potentially device-specific metadata that is
included in this method's return value.
To learn more about these changes, see the section about camera
fields that require permission.
Clipboard data
Unless your app is the default input method editor (IME) or is the app that currently has focus, your app cannot access clipboard data on Android 10 or higher.
Device location
To support the additional control that users have over an app's access to
location information, Android 10 introduces the ACCESS_BACKGROUND_LOCATION
permission.
Unlike the ACCESS_FINE_LOCATION
and ACCESS_COARSE_LOCATION
permissions, the ACCESS_BACKGROUND_LOCATION permission only affects
an app's access to location when it runs in the background. An app is considered
to be accessing location in the background unless one of the following
conditions is satisfied:
- An activity belonging to the app is visible.
- The app is running a foreground service that has declared a foreground
service type of
location.
To declare the foreground service type for a service in your app, set your app'stargetSdkVersionorcompileSdkVersionto29or higher. Learn more about how foreground services can continue user-initiated actions that require access to location.
External storage
By default, apps targeting Android 10 and higher are given scoped access into external storage, or scoped storage. Such apps can see the following types of files within an external storage device without needing to request any storage-related user permissions:
- Files in the app-specific directory, accessed using
getExternalFilesDir(). - Photos, videos, and audio clips that the app created from the media store.
To learn more about scoped storage, as well as how to share, access, and modify files that are saved on external storage devices, see the guides on how to manage files in external storage and access and modify media files.
MAC address randomization
On devices that run Android 10 or higher, the system transmits randomized MAC
addresses by default.
If your app handles an enterprise use case, the
platform provides APIs for several operations related to MAC addresses:
- Obtain randomized MAC address: Device owner apps and
profile owner apps can retrieve the randomized MAC address assigned to a
specific network by calling
getRandomizedMacAddress(). - Obtain actual, factory MAC address: Device owner apps can
retrieve a device's actual hardware MAC address by calling
getWifiMacAddress(). This method is useful for tracking fleets of devices.
Non-resettable device identifiers
Starting in Android 10, apps must have the
READ_PRIVILEGED_PHONE_STATE privileged permission in order to
access the device's non-resettable identifiers, which include both IMEI and
serial number.
BuildTelephonyManager
If your app doesn't have the permission and you try asking for information about non-resettable identifiers anyway, the platform's response varies based on target SDK version:
- If your app targets Android 10 or higher, a
SecurityExceptionoccurs. - If your app targets Android 9 (API level 28) or lower, the method returns
nullor placeholder data if the app has theREAD_PHONE_STATEpermission. Otherwise, aSecurityExceptionoccurs.
Physical activity recognition
Android 10 introduces the android.permission.ACTIVITY_RECOGNITION
runtime permission for apps that need to detect the user's step count or
classify the user's physical activity, such as walking, biking, or moving in a
vehicle. This is designed to give users visibility of how device sensor data is
used in Settings.
Some libraries within Google Play services, such as the Activity
Recognition API and the Google
Fit API, don't provide results unless the user has granted your app this
permission.
The only built-in
sensors on the device that require you to declare this permission are the step
counter and step
detector sensors.
If your app targets Android 9 (API level 28) or lower, the system
auto-grants the android.permission.ACTIVITY_RECOGNITION permission
to your app, as needed, if your app satisfies each of the following
conditions:
- The manifest file includes the
com.google.android.gms.permission.ACTIVITY_RECOGNITIONpermission. - The manifest file doesn't include the
android.permission.ACTIVITY_RECOGNITIONpermission.
If the system-auto grants the
android.permission.ACTIVITY_RECOGNITION permission, your app
retains the permission after you update your app to target Android 10. However,
the user can revoke this permission at any time in system settings.
/proc/net filesystem restrictions
On devices that run Android 10 or higher, apps cannot access
/proc/net, which includes information about a device's network
state. Apps that need access to this information, such as VPNs, should use the
NetworkStatsManager
or ConnectivityManager
class.
Permission groups removed from UI
As of Android 10, apps cannot look up how permissions are grouped in the UI.
Removal of contacts affinity
Starting in Android 10, the platform doesn't keep track of contacts affinity
information. As a result, if your app conducts a search on the user's contacts,
the results aren't ordered by frequency of interaction.
The guide about ContactsProvider contains a notice describing
the specific fields
and methods that are obsolete on all devices starting in Android 10.
Restricted access to screen contents
To protect users' screen contents, Android 10 prevents silent access to the
device's screen contents by changing the scope of the
READ_FRAME_BUFFER, CAPTURE_VIDEO_OUTPUT, and
CAPTURE_SECURE_VIDEO_OUTPUT permissions. As of Android 10, these
permissions are signature-access
only.
Apps that need to access the device's screen contents should use the
MediaProjection
API, which displays a prompt asking the user to provide consent.
USB device serial number
If your app targets Android 10 or higher, your app cannot read the serial
number until the user has granted your app permission to access the USB device
or accessory.
To learn more about working with USB devices, see the guide on how to configure
USB hosts.
Wi-Fi
Apps targeting Android 10 or higher cannot enable or disable Wi-Fi. The
WifiManager.setWifiEnabled()
method always returns false.
If you need to prompt users to enable and disable Wi-Fi, use a settings
panel.
Restrictions on direct access to configured Wi-Fi networks
To protect user privacy, manual configuration of the list of Wi-Fi networks
is restricted to system apps and device policy
controllers (DPCs). A given DPC can be either the device owner or the
profile owner.
If your app targets Android 10 or higher, and it isn't a system app or a
DPC, then the following methods don't return useful data:
- The
getConfiguredNetworks()method always returns an empty list. - Each network operation method that returns an integer value—
addNetwork()andupdateNetwork()—always returns -1. - Each network operation that returns a boolean value—
removeNetwork(),reassociate(),enableNetwork(),disableNetwork(),reconnect(), anddisconnect()—always returnsfalse.
Android 9
يتضمّن كل إصدار من Android عشرات التحسينات على الأمان لحماية المستخدمين. للحصول على قائمة ببعض التحسينات الرئيسية على الأمان المتاحة في الإصدار 9 من Android، يُرجى الاطّلاع على ملاحظات الإصدار من Android.
Android 8
يتضمّن كل إصدار من Android عشرات التحسينات على الأمان لحماية المستخدمين. في ما يلي بعض التحسينات الرئيسية على الأمان المتاحة في الإصدار Android 8.0:
- التشفير: تمت إضافة إمكانية إزالة المفتاح في ملف العمل.
- التشغيل المتحقّق منه: تمت إضافة ميزة "التشغيل المتحقّق منه" من Android (AVB). تم التحقّق من codebase لنظام التشغيل Boot التي تتيح حماية التراجع لاستخدامها في برامج تحميل التشغيل المُضافة إلى AOSP. ننصحك بتوفير برنامج إقلاع يدعم ميزة الحماية من العودة إلى الإصدارات السابقة لنظام التشغيل HLOS. ننصحك بعدم السماح بفتح قفل أداة تحميل التشغيل إلا من خلال تفاعل المستخدم مع الجهاز بشكلٍ مباشر.
- شاشة القفل تمت إضافة إمكانية استخدام جهاز مقاوم للتلاعب للتحقّق من بيانات الاعتماد الخاصة بشاشة القفل.
- KeyStore: شهادة اعتماد المفتاح المطلوبة لجميع الأجهزة التي تعمل بالإصدار 8.0 من نظام التشغيل Android والإصدارات الأحدث. تمت إضافة شهادة اعتماد رقم التعريف لتحسين ميزة "إعداد الأجهزة الجوّالة للمؤسسات دفعةً واحدة".
- وضع الحماية: مزيد من المكونات التي تم وضعها في "وضع الحماية" بشكلٍ أكثر صرامة باستخدام واجهة Project Treble العادية بين الإطار الأساسي والمكونات الخاصة بالجهاز تم تطبيق فلترة seccomp على جميع التطبيقات غير الموثوق بها لتقليل الأجزاء المعرضة للهجوم في نظام التشغيل. يتم الآن تشغيل WebView في عملية معزولة مع إمكانية وصول محدودة جدًا إلى بقية النظام.
- تعزيز أمان النواة تم تنفيذ usercopy المحسّنة ومحاكاة PAN ووضع القراءة فقط بعد الإعداد وKASLR.
- تعزيز أمان مساحة المستخدم تمّ تنفيذ CFI لمجموعة الوسائط. لم يعُد بإمكان التطبيقات التي تظهر على سطح التطبيقات الأخرى تغطية النوافذ المهمة للنظام، وأصبح بإمكان المستخدمين إغلاقها.
- بث تحديث نظام التشغيل تفعيل التحديثات على الأجهزة التي تتوفّر فيها مساحة قرص منخفضة
- تثبيت التطبيقات غير المعروفة على المستخدمين منح الإذن بتثبيت التطبيقات من مصدر غير متجر تطبيقات تابع لجهة خارجية.
- الخصوصية: يكون لـ "معرّف Android" (SSAID) قيمة مختلفة لكل تطبيق وكل مستخدم على الجهاز. بالنسبة إلى تطبيقات متصفّحات الويب، يعرض معرّف عميل Widevine
قيمة مختلفة لكل اسم حزمة تطبيق ومصدر ويب.
أصبح الحقل
net.hostnameفارغًا ولم يعُد برنامج dhcp يرسل اسم مضيف. تم استبدالandroid.os.Build.SERIALبمحاولةBuild.SERIALAPI محمية من خلال إذن يتحكم فيه المستخدم. تحسين التوزيع العشوائي لعنوان MAC في بعض مجموعات الشرائح
Android 7
Every Android release includes dozens of security enhancements to protect users. Here are some of the major security enhancements available in Android 7.0:
- File-based encryption. Encrypting at the file level, instead of encrypting the entire storage area as a single unit, better isolates and protects individual users and profiles (such as personal and work) on a device.
- Direct Boot. Enabled by file-based encryption, Direct Boot allows certain apps such as alarm clock and accessibility features to run when device is powered on but not unlocked.
- Verified Boot. Verified Boot is now strictly enforced to prevent compromised devices from booting; it supports error correction to improve reliability against non-malicious data corruption.
- SELinux. Updated SELinux configuration and increased seccomp coverage further locks down the Application Sandbox and reduces attack surface.
- Library load-order randomization and improved ASLR. Increased randomness makes some code-reuse attacks less reliable.
- Kernel hardening. Added additional memory protection for newer kernels by marking portions of kernel memory as read-only, restricting kernel access to userspace addresses and further reducing the existing attack surface.
- APK signature scheme v2. Introduced a whole-file signature scheme that improves verification speed and strengthens integrity guarantees.
- Trusted CA store. To make it easier for apps to control access to their secure network traffic, user-installed certificate authorities and those installed through Device Admin APIs are no longer trusted by default for apps targeting API Level 24+. Additionally, all new Android devices must ship with the same trusted CA store.
- Network Security Config. Configure network security and TLS through a declarative configuration file.
Android 6
Every Android release includes dozens of security enhancements to protect users. Here are some of the major security enhancements available in Android 6.0:
- Runtime Permissions. Apps request permissions at runtime instead of being granted at App install time. Users can toggle permissions on and off for both M and pre-M apps.
- Verified Boot. A set of cryptographic checks of system software are conducted prior to execution to ensure the phone is healthy from the bootloader all the way up to the operating system.
- Hardware-Isolated Security. New Hardware Abstraction Layer (HAL) used by Fingerprint API, Lockscreen, Device Encryption, and Client Certificates to protect keys against kernel compromise and/or local physical attacks
- Fingerprints. Devices can now be unlocked with just a touch. Developers can also take advantage of new APIs to use fingerprints to lock and unlock encryption keys.
- SD Card Adoption. Removable media can be adopted to a device and expand available storage for app local data, photos, videos, etc., but still be protected by block-level encryption.
- Clear Text Traffic. Developers can use a new StrictMode to make sure their app doesn't use cleartext.
- System Hardening. Hardening of the system via policies enforced by SELinux. This offers better isolation between users, IOCTL filtering, reduce threat of exposed services, further tightening of SELinux domains, and extremely limited /proc access.
- USB Access Control: Users must confirm to allow USB access to files, storage, or other functionality on the phone. Default is now charge only with access to storage requiring explicit approval from the user.
Android 5
5.0
Every Android release includes dozens of security enhancements to protect users. Here are some of the major security enhancements available in Android 5.0:
- Encrypted by default. On devices that ship with L out-of-the-box, full disk encryption is enabled by default to improve protection of data on lost or stolen devices. Devices that update to L can be encrypted in Settings > Security .
- Improved full disk encryption. The user password is
protected against brute-force attacks using
scryptand, where available, the key is bound to the hardware keystore to prevent off-device attacks. As always, the Android screen lock secret and the device encryption key are not sent off the device or exposed to any application. - Android sandbox reinforced with SELinux . Android now requires SELinux in enforcing mode for all domains. SELinux is a mandatory access control (MAC) system in the Linux kernel used to augment the existing discretionary access control (DAC) security model. This new layer provides additional protection against potential security vulnerabilities.
- Smart Lock. Android now includes trustlets that provide more flexibility for unlocking devices. For example, trustlets can allow devices to be unlocked automatically when close to another trusted device (through NFC, Bluetooth) or being used by someone with a trusted face.
- Multi user, restricted profile, and guest modes for phones and tablets. Android now provides for multiple users on phones and includes a guest mode that can be used to provide easy temporary access to your device without granting access to your data and apps.
- Updates to WebView without OTA. WebView can now be updated independent of the framework and without a system OTA. This allows for faster response to potential security issues in WebView.
- Updated cryptography for HTTPS and TLS/SSL. TLSv1.2 and TLSv1.1 is now enabled, Forward Secrecy is now preferred, AES-GCM is now enabled, and weak cipher suites (MD5, 3DES, and export cipher suites) are now disabled. See https://developer.android.com/reference/javax/net/ssl/SSLSocket.html for more details.
- non-PIE linker support removed. Android now requires all dynamically linked executables to support PIE (position-independent executables). This enhances Android's address space layout randomization (ASLR) implementation.
- FORTIFY_SOURCE improvements. The following libc
functions now implement FORTIFY_SOURCE protections:
stpcpy(),stpncpy(),read(),recvfrom(),FD_CLR(),FD_SET(), andFD_ISSET(). This provides protection against memory-corruption vulnerabilities involving those functions. - Security Fixes. Android 5.0 also includes fixes for Android-specific vulnerabilities. Information about these vulnerabilities has been provided to Open Handset Alliance members, and fixes are available in Android Open Source Project. To improve security, some devices with earlier versions of Android may also include these fixes.
الإصدار 4 من Android والإصدارات الأقدم
يتضمّن كل إصدار من Android عشرات التحسينات على الأمان لحماية المستخدمين. في ما يلي بعض تحسينات الأمان المتاحة في Android 4.4:
- بيئة Android المحصَّنة المعزّزة ببرنامج SELinux يستخدم Android الآن SELinux في وضع التنفيذ. SELinux هو نظام التحكّم الإلزامي في الوصول (MAC) في نواة Linux المستخدَم لتعزيز نموذج الأمان الحالي المستنِد إلى التحكّم الاختياري في الوصول (DAC). ويوفر ذلك حماية إضافية ضد نقاط الضعف المحتملة في أمان التطبيقات.
- شبكة VPN لكل مستخدم: على الأجهزة المخصّصة للاستخدام المتعدّد، يتم الآن تطبيق شبكات VPN لكل مستخدم. ويمكن أن يسمح ذلك للمستخدم بتوجيه جميع حركة بيانات الشبكة من خلال شبكة VPN بدون التأثير في المستخدمين الآخرين على الجهاز.
- إتاحة موفِّر ECDSA في AndroidKeyStore: يتضمّن Android الآن مقدّمًا لمستودع المفاتيح يسمح باستخدام خوارزميات ECDSA و DSA.
- تحذيرات مراقبة الأجهزة يرسل Android تحذيرًا إلى المستخدمين إذا تمت إضافة أي شهادة إلى متجر شهادات الجهاز يمكن أن تسمح برصد حركة المرور المشفّرة على الشبكة.
- FORTIFY_SOURCE. يتيح Android الآن استخدام المستوى 2 من FORTIFY_SOURCE، ويتم تجميع كل الرموز البرمجية باستخدام هذه الوسائل الوقائية. تم تحسين FORTIFY_SOURCE للعمل مع clang.
- تثبيت الشهادة: يرصد نظام التشغيل Android 4.4 شهادات Google المخادعة المستخدَمة في الاتصالات الآمنة عبر طبقة المقابس الآمنة/بروتوكول أمان طبقة النقل ويمنع استخدامها.
- إصلاحات الأمان: يتضمّن Android 4.4 أيضًا إصلاحات للثغرات الأمنية الخاصة بنظام Android. تم تقديم معلومات عن هذه الثغرات الأمنية لأعضاء Open Handset Alliance، وتتوفّر الإصلاحات في "المشروع المفتوح المصدر لنظام Android". لتحسين مستوى الأمان، قد تتضمّن أيضًا بعض الأجهزة التي تعمل بإصدارات قديمة من Android هذه الإصلاحات.
Every Android release includes dozens of security enhancements to protect users. The following are some of the security enhancements available in Android 4.3:
- Android sandbox reinforced with SELinux. This release strengthens the Android sandbox using the SELinux mandatory access control system (MAC) in the Linux kernel. SELinux reinforcement is invisible to users and developers, and adds robustness to the existing Android security model while maintaining compatibility with existing apps. To ensure continued compatibility this release allows the use of SELinux in a permissive mode. This mode logs any policy violations, but will not break apps or affect system behavior.
- No
setuidorsetgidprograms. Added support for filesystem capabilities to Android system files and removed allsetuidorsetgidprograms. This reduces root attack surface and the likelihood of potential security vulnerabilities. - ADB authentication. Starting in Android 4.2.2, connections to ADB are authenticated with an RSA keypair. This prevents unauthorized use of ADB where the attacker has physical access to a device.
- Restrict Setuid from Android Apps.
The
/systempartition is now mounted nosuid for zygote-spawned processes, preventing Android apps from executingsetuidprograms. This reduces root attack surface and the likelihood of potential security vulnerabilities. - Capability bounding.
Android zygote and ADB now use
prctl(PR_CAPBSET_DROP)to drop unnecessary capabilities prior to executing apps. This prevents Android apps and apps launched from the shell from acquiring privileged capabilities. - AndroidKeyStore Provider. Android now has a keystore provider that allows apps to create exclusive use keys. This provides apps with an API to create or store private keys that cannot be used by other apps.
- KeyChain
isBoundKeyAlgorithm. Keychain API now provides a method (isBoundKeyType) that allows apps to confirm that system-wide keys are bound to a hardware root of trust for the device. This provides a place to create or store private keys that can't be exported off the device, even in the event of a root compromise. NO_NEW_PRIVS. Android zygote now usesprctl(PR_SET_NO_NEW_PRIVS)to block addition of new privileges prior to execution app code. This prevents Android apps from performing operations that can elevate privileges through execve. (This requires Linux kernel version 3.5 or greater).FORTIFY_SOURCEenhancements. EnabledFORTIFY_SOURCEon Android x86 and MIPS and fortifiedstrchr(),strrchr(),strlen(), andumask()calls. This can detect potential memory corruption vulnerabilities or unterminated string constants.- Relocation protections. Enabled read only relocations (relro) for statically linked executables and removed all text relocations in Android code. This provides defense in depth against potential memory corruption vulnerabilities.
- Improved EntropyMixer. EntropyMixer now writes entropy at shutdown or reboot, in addition to periodic mixing. This allows retention of all entropy generated while devices are powered on, and is especially useful for devices that are rebooted immediately after provisioning.
- Security fixes. Android 4.3 also includes fixes for Android-specific vulnerabilities. Information about these vulnerabilities has been provided to Open Handset Alliance members and fixes are available in Android Open Source Project. To improve security, some devices with earlier versions of Android may also include these fixes.
Android provides a multi-layered security model described in the Android Security Overview. Each update to Android includes dozens of security enhancements to protect users. The following are some of the security enhancements introduced in Android 4.2:
- App verification: Users can choose to enable Verify Apps and have apps screened by an app verifier, prior to installation. App verification can alert the user if they try to install an app that might be harmful; if an app is especially bad, it can block installation.
- More control of premium SMS: Android provides a notification if an app attempts to send SMS to a short code that uses premium services that might cause additional charges. The user can choose whether to allow the app to send the message or block it.
- Always-on VPN: VPN can be configured so that apps won't have access to the network until a VPN connection is established. This prevents apps from sending data across other networks.
- Certificate pinning: The Android core libraries now support certificate pinning. Pinned domains receive a certificate validation failure if the certificate doesn't chain to a set of expected certificates. This protects against possible compromise of certificate authorities.
- Improved display of Android permissions: Permissions are organized into groups that are more easily understood by users. During review of the permissions, the user can click on the permission to see more detailed information about the permission.
- installd hardening: The
installddaemon does not run as the root user, reducing potential attack surface for root privilege escalation. - init script hardening: init scripts now apply
O_NOFOLLOWsemantics to prevent symlink related attacks. FORTIFY_SOURCE: Android now implementsFORTIFY_SOURCE. This is used by system libraries and apps to prevent memory corruption.- ContentProvider default configuration: Apps that target API
level 17 have
exportset tofalseby default for each Content Provider, reducing default attack surface for apps. - Cryptography: Modified the default implementations of SecureRandom and Cipher.RSA to use OpenSSL. Added SSL Socket support for TLSv1.1 and TLSv1.2 using OpenSSL 1.0.1
- Security fixes: Upgraded open source libraries with security fixes include WebKit, libpng, OpenSSL, and LibXML. Android 4.2 also includes fixes for Android-specific vulnerabilities. Information about these vulnerabilities has been provided to Open Handset Alliance members and fixes are available in Android Open Source Project. To improve security, some devices with earlier versions of Android may also include these fixes.
Android provides a multi-layered security model described in the Android Security Overview. Each update to Android includes dozens of security enhancements to protect users. The following are some of the security enhancements introduced in Android versions 1.5 through 4.1:
- Android 1.5
- ProPolice to prevent stack buffer overruns (-fstack-protector)
- safe_iop to reduce integer overflows
- Extensions to OpenBSD dlmalloc to prevent double free() vulnerabilities and to prevent chunk consolidation attacks. Chunk consolidation attacks are a common way to exploit heap corruption.
- OpenBSD calloc to prevent integer overflows during memory allocation
- Android 2.3
- Format string vulnerability protections (-Wformat-security -Werror=format-security)
- Hardware-based No eXecute (NX) to prevent code execution on the stack and heap
- Linux mmap_min_addr to mitigate null pointer dereference privilege escalation (further enhanced in Android 4.1)
- Android 4.0
- Address Space Layout Randomization (ASLR) to randomize key locations in memory
- Android 4.1
- PIE (Position Independent Executable) support
- Read-only relocations / immediate binding (-Wl,-z,relro -Wl,-z,now)
- dmesg_restrict enabled (avoid leaking kernel addresses)
- kptr_restrict enabled (avoid leaking kernel addresses)