El equipo de seguridad de Android es responsable de gestionar las vulnerabilidades de seguridad descubiertas en la plataforma Android y en muchas de las aplicaciones principales de Android incluidas con los dispositivos Android.
El equipo de seguridad de Android encuentra vulnerabilidades de seguridad a través de investigaciones internas y también responde a errores informados por terceros. Las fuentes de errores externos incluyen problemas reportados a través del formulario de vulnerabilidad , investigaciones académicas publicadas y prepublicadas, mantenedores de proyectos de código abierto, notificaciones de nuestros socios fabricantes de dispositivos y problemas divulgados públicamente publicados en blogs o redes sociales.
Informar problemas de seguridad
Cualquier desarrollador, usuario de Android o investigador de seguridad puede notificar al equipo de seguridad de Android sobre posibles problemas de seguridad a través del formulario de vulnerabilidad .
Los errores marcados como problemas de seguridad no son visibles externamente, pero eventualmente pueden volverse visibles después de que se evalúe o resuelva el problema. Si planea enviar un parche o una prueba del conjunto de pruebas de compatibilidad (CTS) para resolver un problema de seguridad, adjúntelo al informe de error y espere una respuesta antes de cargar el código en AOSP.
Clasificación de errores
La primera tarea al manejar una vulnerabilidad de seguridad es identificar la gravedad del error y qué componente de Android está afectado. La gravedad determina cómo se prioriza el problema y el componente determina quién corrige el error, a quién se le notifica y cómo se implementa la solución para los usuarios.
Tipos de contexto
Esta tabla cubre las definiciones de contextos de seguridad de hardware y software. El contexto puede definirse por la sensibilidad de los datos que normalmente procesa o el área en la que se ejecuta. No todos los contextos de seguridad son aplicables a todos los sistemas. Esta tabla está ordenada de menor a mayor privilegio.
Tipo de contexto | Definición de tipo |
---|---|
Contexto restringido | Un entorno de ejecución restringido donde solo se proporcionan los permisos mínimos. Por ejemplo, aplicaciones confiables que procesan datos que no son confiables dentro de un entorno aislado. |
Contexto desfavorecido | Un entorno de ejecución típico esperado por código sin privilegios. Por ejemplo, una aplicación de Android que se ejecuta en un dominio SELinux con el atributo untrusted_app_all . |
Contexto privilegiado | Un entorno de ejecución privilegiado que puede tener acceso a permisos elevados, maneja PII de múltiples usuarios y/o mantiene la integridad del sistema. Por ejemplo, una aplicación de Android con capacidades que estarían prohibidas por el dominio SELinux untrusted_app o con acceso a permisos privileged|signature . |
núcleo del sistema operativo | Funcionalidad que:
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Base de hardware confiable (THB) | Componentes de hardware discretos, generalmente en el SoC, que brindan funcionalidad crítica para los casos de uso principales del dispositivo (como bandas base celulares, DSP, GPU y procesadores ML). |
Cadena del cargador de arranque | Un componente que configura el dispositivo durante el arranque y luego pasa el control al sistema operativo Android. |
Entorno de ejecución confiable (TEE) | Un componente que está diseñado para estar protegido incluso desde un núcleo de sistema operativo hostil (por ejemplo, TrustZone e hipervisores, como pKVM, que protegen las máquinas virtuales del núcleo de sistema operativo). |
Enclave seguro/Elemento seguro (SE) | Un componente de hardware opcional diseñado para estar protegido de todos los demás componentes del dispositivo y de ataques físicos, como se define en Introducción a los elementos seguros . Esto incluye el chip Titan-M presente en algunos dispositivos Android. |
Gravedad
La gravedad de un error generalmente refleja el daño potencial que podría ocurrir si un error se explotara con éxito. Utilice los siguientes criterios para determinar la gravedad.
Clasificación | Consecuencia de una explotación exitosa |
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Crítico |
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Alto |
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Moderado |
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Bajo |
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Impacto de seguridad insignificante (NSI) |
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Modificadores de calificación
Si bien la gravedad de las vulnerabilidades de seguridad suele ser fácil de identificar, las calificaciones pueden cambiar según las circunstancias.
Razón | Efecto |
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Requiere ejecución como contexto privilegiado para ejecutar el ataque (no aplicable a TEE, SE e hipervisores como pKVM) | -1 Gravedad |
Los detalles específicos de la vulnerabilidad limitan el impacto del problema | -1 Gravedad |
Omisión de autenticación biométrica que requiere información biométrica directamente del propietario del dispositivo | -1 Gravedad |
Las configuraciones del compilador o de la plataforma mitigan una vulnerabilidad en el código fuente | Gravedad moderada si la vulnerabilidad subyacente es moderada o superior |
Requiere acceso físico a las partes internas del dispositivo y aún es posible si el dispositivo está apagado o no se ha desbloqueado desde que se encendió. | -1 Gravedad |
Requiere acceso físico a las partes internas del dispositivo mientras el dispositivo está encendido y ha sido desbloqueado previamente | -2 Gravedad |
Un ataque local que requiere desbloquear la cadena del gestor de arranque. | No superior a Bajo |
Un ataque local que requiere que el Modo de desarrollador o cualquier configuración persistente del modo de desarrollador esté habilitado actualmente en el dispositivo (y no es un error en el Modo de desarrollador en sí). | No superior a Bajo |
Si ningún dominio SELinux puede realizar la operación según la Política SE proporcionada por Google | Impacto de seguridad insignificante |
Local versus proximal versus remoto
Un vector de ataque remoto indica que el error se puede explotar sin instalar una aplicación o sin acceso físico a un dispositivo. Esto incluye errores que pueden desencadenarse al navegar a una página web, leer un correo electrónico, recibir un mensaje SMS o conectarse a una red hostil. A los efectos de nuestras clasificaciones de gravedad, también consideramos que los vectores de ataque "próximos" son remotos. Estos incluyen errores que solo pueden ser explotados por un atacante que esté físicamente cerca del dispositivo objetivo, por ejemplo, un error que requiere el envío de paquetes Wi-Fi o Bluetooth con formato incorrecto. Consideramos que los ataques basados en NFC y banda ultraancha (UWB) son próximos y, por lo tanto, remotos.
Los ataques locales requieren que la víctima ejecute una aplicación, ya sea instalándola y ejecutándola o dando su consentimiento para ejecutar una aplicación instantánea . Los dispositivos complementarios emparejados se considerarán locales. A los efectos de las clasificaciones de gravedad, el equipo de seguridad de Android también considera los vectores de ataque físico como locales. Estos incluyen errores que sólo pueden ser explotados por un atacante que tenga acceso físico al dispositivo, por ejemplo, un error en una pantalla de bloqueo o uno que requiere conectar un cable USB.
Seguridad de la red
Android supone que todas las redes son hostiles y podrían estar inyectando ataques o espiando el tráfico. Si bien la seguridad de la capa de enlace (por ejemplo, el cifrado Wi-Fi) protege la comunicación entre un dispositivo y el punto de acceso al que está conectado, no hace nada para proteger los enlaces restantes en la cadena entre el dispositivo y los servidores con los que se comunica.
Por el contrario, HTTPS normalmente protege toda la comunicación de extremo a extremo, cifrando los datos en su origen y luego descifrándolos y verificándolos solo una vez que han llegado a su destino final. Debido a esto, las vulnerabilidades que comprometen la seguridad de la red de la capa de enlace se clasifican como menos graves que las vulnerabilidades en HTTPS/TLS: el cifrado Wi-Fi por sí solo es insuficiente para la mayoría de las comunicaciones en Internet.
Autenticación biométrica
La autenticación biométrica es un espacio desafiante, e incluso los mejores sistemas pueden dejarse engañar por una coincidencia cercana (consulte el Blog de desarrolladores de Android: Pantalla de bloqueo y mejoras de autenticación en Android 11 ). Estas clasificaciones de gravedad distinguen entre dos clases de ataques y pretenden reflejar el riesgo real para el usuario final.
La primera clase de ataques permite eludir la autenticación biométrica de forma generalizable, sin datos biométricos de alta calidad del propietario. Si, por ejemplo, un atacante puede colocar un chicle en un sensor de huellas dactilares y concede acceso al dispositivo basándose en los residuos que quedan en el sensor, se trata de un ataque simple que podría realizarse en cualquier dispositivo susceptible. No requiere ningún conocimiento del propietario del dispositivo. Dado que es generalizable y potencialmente afecta a una mayor cantidad de usuarios, este ataque recibe la clasificación de gravedad completa (por ejemplo, Alta, para omitir la pantalla de bloqueo).
La otra clase de ataques generalmente involucra un instrumento de ataque de presentación (suplantación de identidad) basado en el propietario del dispositivo. A veces, esta información biométrica es relativamente fácil de obtener (por ejemplo, si la foto de perfil de alguien en las redes sociales es suficiente para engañar a la autenticación biométrica, entonces una omisión biométrica recibiría la calificación de gravedad completa). Pero si un atacante necesitara adquirir datos biométricos directamente del propietario del dispositivo (por ejemplo, un escaneo infrarrojo de su rostro), esa es una barrera lo suficientemente importante como para limitar la cantidad de personas afectadas por el ataque, por lo que hay un modificador -1. .
SYSTEM_ALERT_WINDOW
y Tapjacking
Para obtener información sobre nuestras políticas con respecto a SYSTEM_ALERT_WINDOW
y tapjacking, consulte la sección " Tapjacking/overlay Vulnerabilidad de SYSTEM_ALERT_WINDOW en una pantalla no crítica para la seguridad " de la página Errores sin impacto en la seguridad de BugHunter University.
Seguridad multiusuario en el sistema operativo Android Automotive
El sistema operativo Android Automotive adopta un modelo de seguridad multiusuario diferente de los demás factores de forma. Cada usuario de Android está pensado para ser utilizado por una persona física diferente. Por ejemplo, se puede asignar un usuario invitado temporal a un amigo que toma prestado el vehículo del propietario. Para adaptarse a casos de uso como este, los usuarios tienen acceso de forma predeterminada a los componentes necesarios para usar el vehículo, como Wi-Fi y configuraciones de red celular.
Componente afectado
El equipo de desarrollo responsable de corregir el error depende del componente en el que se encuentra el error. Podría ser un componente central de la plataforma Android, un controlador del kernel proporcionado por un fabricante de equipos originales (OEM) o una de las aplicaciones precargadas en los dispositivos Pixel. .
El equipo de ingeniería de Android corrige los errores en el código AOSP. Los errores de baja gravedad, los errores en ciertos componentes o los errores que ya son conocidos públicamente pueden corregirse directamente en la rama principal de AOSP disponible públicamente; de lo contrario, se solucionan primero en nuestros repositorios internos.
El componente también es un factor en la forma en que los usuarios obtienen actualizaciones. Un error en el marco o el kernel requiere una actualización de firmware inalámbrica (OTA) que cada OEM debe impulsar. Un error en una aplicación o biblioteca publicada en Google Play (por ejemplo, Gmail, Google Play Services o WebView) se puede enviar a los usuarios de Android como una actualización desde Google Play.
Socios notificantes
Cuando se soluciona una vulnerabilidad de seguridad en AOSP en un boletín de seguridad de Android, notificaremos a los socios de Android sobre los detalles del problema y proporcionaremos parches. La lista de versiones compatibles con backport cambia con cada nueva versión de Android. Comuníquese con el fabricante de su dispositivo para obtener la lista de dispositivos compatibles.
Liberar código a AOSP
Si el error de seguridad está en un componente de AOSP, la solución se envía a AOSP después de que la OTA se lanza a los usuarios. Las correcciones para problemas de baja gravedad se pueden enviar directamente a la rama principal de AOSP antes de que una solución esté disponible para los dispositivos a través de una OTA.
Recibir actualizaciones de Android
Las actualizaciones del sistema Android generalmente se envían a los dispositivos a través de paquetes de actualización OTA. Estas actualizaciones pueden provenir del OEM que produjo el dispositivo o del proveedor que brinda servicio al dispositivo. Las actualizaciones del dispositivo Google Pixel provienen del equipo de Google Pixel después de pasar por un procedimiento de prueba de aceptación técnica (TA) del operador. Google también publica imágenes de fábrica de Pixel que se pueden cargar en los dispositivos.
Actualización de los servicios de Google
Además de proporcionar parches para errores de seguridad, el equipo de seguridad de Android revisa los errores de seguridad para determinar si existen otras formas de proteger a los usuarios. Por ejemplo, Google Play escanea todas las aplicaciones y elimina cualquier aplicación que intente aprovechar un error de seguridad. Para aplicaciones instaladas desde fuera de Google Play, los dispositivos con Servicios de Google Play también pueden usar la función Verificar aplicaciones para advertir a los usuarios sobre aplicaciones que pueden ser potencialmente dañinas.
Otros recursos
Información para desarrolladores de aplicaciones de Android: https://developer.android.com
La información de seguridad existe en todos los sitios de desarrolladores y de código abierto de Android. Buenos lugares para empezar:
- https://source.android.com/docs/security
- https://developer.android.com/training/articles/security-tips
Informes
A veces, el equipo de seguridad de Android publica informes o documentos técnicos. Consulte Informes de seguridad para obtener más detalles.