Android는 보안 기능과 서비스를 지속적으로 개선합니다. 왼쪽 탐색 메뉴에서 버전별 기능 향상 목록을 참고하세요.
Android 14
모든 Android 버전에는 사용자를 보호하기 위한 수십 가지 보안 개선사항이 포함되어 있습니다. 다음은 Android 14에서 사용할 수 있는 주요 보안 향상 기능 중 일부입니다.
- Android 10에서 도입된 하드웨어 지원 AddressSanitizer(HWASan)은 AddressSanitizer와 유사한 메모리 오류 감지 도구입니다. Android 14에서는 HWASan이 크게 개선됩니다. HWASan이 어떻게 버그가 Android 버전, HWAddressSanitizer에 들어가지 못하도록 방지하는지 알아보세요.
- Android 14에서는 서드 파티와 위치 데이터를 공유하는 앱부터 시스템 런타임 권한 대화상자에 이제 앱의 데이터 공유 관행을 강조하는 섹션이 포함됩니다. 클릭 가능한 이 섹션에는 앱에서 서드 파티와 데이터를 공유하겠다는 판단을 내릴 수 있는 이유 등의 정보가 포함됩니다.
- Android 12에서는 모델 수준에서 2G 지원을 사용 중지하는 옵션이 도입되었습니다. 이 옵션은 더 이상 사용되지 않는 2G의 보안 모델에 내재된 보안 위험으로부터 사용자를 보호합니다. Android 14에서는 2G 사용 중지가 기업 고객에게 매우 중요하다는 사실에 대한 인식을 기반으로 Android Enterprise에 이 보안 기능을 사용 설정했으며 IT 관리자가 관리 기기에서 2G 연결로 다운그레이드할 수 있는 기능을 제한할 수 있는 지원을 도입했습니다.
- null 암호화된 모바일 데이터 연결 거부에 대한 지원이 추가되었습니다. 이를 통해 회로에서 전환된 음성 및 SMS 트래픽이 언제나 암호화되며 수동적인 무선 업데이트 가로채기로부터 보호됩니다. 모바일 데이터 연결을 강화하기 위한 Android의 프로그램에 관해 자세히 알아보세요.
- 여러 개의 IMEI 지원 추가됨
- Android 14부터는 가속 암호화 명령을 지원하는 기기에서 파일 이름 암호화를 위해 AES-HCTR2가 선호됩니다.
- 모바일 데이터 연결
- Android 안전 센터에 관한 도움말 추가됨
- 앱이 Android 14를 타겟팅하고 동적 코드 로드(DCL)를 사용하는 경우 동적으로 로드된 모든 파일은 읽기 전용으로 표시해야 합니다. 그러지 않으면 시스템에서 예외가 발생합니다. 가능하면 항상 코드를 동적으로 로드하지 않는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 코드 삽입이나 코드 조작으로 인해 앱이 손상될 위험이 크게 증가하기 때문입니다.
전체 AOSP 출시 노트와 Android 개발자 기능 및 변경사항 목록을 확인하세요.
Android 13
모든 Android 버전에는 사용자를 보호하기 위한 수십 가지 보안 향상 기능이 포함되어 있습니다. 다음은 Android 13에서 사용할 수 있는 주요 보안 향상 기능 중 일부입니다.
- Android 13에서는 다중 문서 프레젠테이션 지원을 추가합니다. 이 새로운 프레젠테이션 세션 인터페이스를 통해 앱은 기존 API로는 불가능한 다중 문서 프레젠테이션을 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 ID 사용자 인증 정보를 참고하세요.
- Android 13에서는 인텐트가 선언된 인텐트 필터 요소와 일치하는 경우에만 외부 앱에서 발생한 인텐트가 내보낸 구성요소로 전달됩니다.
- Open Mobile API(OMAPI)는 기기의 보안 요소와 통신하는 데 사용되는 표준 API입니다. Android 13 전에는 앱과 프레임워크 모듈만 이 인터페이스에 액세스할 수 있었습니다. HAL 모듈은 이 인터페이스를 공급업체 공개 인터페이스로 변환하여 OMAPI 서비스를 통해 보안 요소와도 통신할 수 있습니다. 자세한 내용은 OMAPI 공급업체 공개 인터페이스를 참고하세요.
- Android 13-QPR부터는 공유 UID가 지원 중단됩니다. Android 13 이상 사용자는 매니페스트에 다음 줄을 배치해야 합니다. `android:sharedUserMaxSdkVersion="32"` 이 항목을 사용하면 신규 사용자가 공유 UID를 가져올 수 없습니다. UID에 관한 자세한 내용은 앱 서명을 참고하세요.
- Android 13에서는 AES(고급 암호화 표준), HMAC(키 해시 기반 메시지 인증 코드)와 같은 키 저장소 대칭 암호화 프리미티브와 비대칭 암호화 알고리즘(예: 타원 곡선, RSA2048, RSA4096, 곡선 25519) 지원을 추가했습니다.
- Android 13(API 수준 33) 이상에서는 앱에서 예외 없는 알림을 전송하기 위한 런타임 권한을 지원합니다. 이를 통해 사용자는 표시되는 권한 알림을 제어할 수 있습니다.
- 모든 기기 로그에 대한 액세스를 요청하는 앱의 사용별 메시지를 추가하여 사용자가 액세스를 허용하거나 거부할 수 있습니다.
- Android 가상화 프레임워크(AVF)를 도입했으며 이는 표준화된 API를 사용하여 하나의 프레임워크 아래 다양한 하이퍼바이저를 통합합니다. 이를 통해 하이퍼바이저로 격리된 워크로드를 실행하기 위한 안전한 비공개 실행 환경이 만들어집니다.
- APK 서명 체계 v3.1을 도입했습니다. apksigner를 사용하는 모든 새로운 키 순환은 기본적으로 v3.1 서명 체계를 사용하여 Android 13 이상의 순환을 타겟팅합니다.
전체 AOSP 출시 노트와 Android 개발자 기능 및 변경사항 목록을 확인하세요.
Android 12
모든 Android 버전에는 사용자를 보호하기 위한 수십 가지 보안 향상 기능이 포함되어 있습니다. 다음은 Android 12에서 사용할 수 있는 주요 보안 향상 기능 중 일부입니다.
- Android 12에서는 인증에 BiometricPrompt를 사용하는 앱에 현지화된 문자열을 제공하는 BiometricManager.Strings API를 도입했습니다. 이러한 문자열은 기기 인식을 위한 것으로 어떤 인증 유형이 사용될지 더욱 구체적으로 명시합니다. Android 12에는 디스플레이 아래에 위치한 지문 센서에 대한 지원도 포함됩니다.
- 디스플레이 아래에 위치한 지문 센서 지원
- 지문 Android 인터페이스 정의 언어(AIDL)
- 새로운 얼굴 AIDL
- 플랫폼 개발 언어로 Rust 도입
- 사용자가 대략적인 위치에만 액세스를 부여할 수 있는 옵션 추가됨
- 앱이 카메라나 마이크를 사용할 때 상태 표시줄에 표시되는 개인 정보 보호 표시기 추가됨
- Android 프라이빗 컴퓨트 코어(PCC)
- 2G 지원을 사용 중지할 수 있는 옵션 추가됨
Android 11
Every Android release includes dozens of security enhancements to protect users. For a list of some of the major security enhancements available in Android 11, see the Android Release Notes.
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
Every Android release includes dozens of security enhancements to protect users. For a list of some of the major security enhancements available in Android 9, see the Android Release Notes.
Android 8
모든 Android 버전에는 사용자를 보호하기 위한 수십 가지 보안 향상 기능이 포함되어 있습니다. 다음은 Android 8.0에서 사용할 수 있는 주요 보안 향상 기능 중 일부입니다.
- 암호화. 직장 프로필에서 해고 키 지원이 추가되었습니다.
- 자체 검사 부팅. Android 자체 검사 부팅(AVB)이 추가되었습니다. 부팅 로더에서 사용하기 위해 롤백 보호를 지원하는 자체 검사 부팅 코드베이스가 AOSP에 추가되었습니다. HLOS의 롤백 보호를 위해 부트로더를 지원하는 것이 좋습니다. 기기와 실제로 상호작용하는 사용자만 부트로더를 잠금 해제할 수 있는 것이 좋습니다.
- 잠금 화면. 잠금 화면 사용자 인증 정보를 확인하는 데 사용되는 변조 방지 하드웨어에 관한 지원이 추가되었습니다.
- 키 저장소. Android 8.0 이상과 함께 제공되는 모든 기기에 필요한 키 증명입니다. 제로터치 등록을 개선하기 위해 ID 증명 지원을 추가했습니다.
- 샌드박스. 프레임워크와 기기별 구성요소 간에 프로젝트 Treble의 표준 인터페이스를 사용하여 여러 구성요소를 더욱 강력하게 샌드박스했습니다. 신뢰할 수 없는 모든 앱에 seccomp 필터링을 적용하여 커널의 공격 노출 영역을 줄였습니다. 이제 WebView는 격리된 프로세스에서 실행되며, 시스템의 나머지 부분에 대한 액세스가 매우 제한됩니다.
- 커널 강화. 강화된 usercopy, PAN 에뮬레이션, init 이후 읽기 전용으로 변경 및 KASLR을 구현했습니다.
- 사용자 공간 강화. 미디어 스택을 위한 CFI를 구현했습니다. 앱 오버레이에 중요한 시스템 창을 더 이상 포함할 수 없으며 사용자가 이런 창을 닫을 수 있습니다.
- OS 업데이트 스트리밍. 디스크 공간이 부족한 기기에 관한 업데이트를 사용 설정했습니다.
- 알 수 없는 앱 설치. 퍼스트 파티 앱 스토어가 아닌 소스의 앱을 설치하려면 사용자가 권한을 부여해야 합니다.
- 개인 정보 보호. Android ID(SSAID)는 기기에 있는 앱과 사용자에 따라 값이 다릅니다. 웹브라우저 앱의 경우 Widevine 클라이언트 ID는 각 앱 패키지 이름 및 웹 출처마다 다른 값을 반환합니다.
이제
net.hostname이 비어 있고 dhcp 클라이언트는 더 이상 호스트 이름을 전송하지 않습니다.android.os.Build.SERIAL이 사용자 제어 권한의 보호를 받는Build.SERIALAPI로 대체되었습니다. 일부 칩셋의 MAC 주소 무작위 지정이 개선되었습니다.
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.
Android 4 및 이전 버전
모든 Android 버전에는 사용자를 보호하기 위한 수십 가지 보안 향상 기능이 포함되어 있습니다. 다음은 Android 4.4에서 사용할 수 있는 보안 향상 기능 중 일부입니다.
- SELinux로 강화된 Android 샌드박스. 이제 Android는 적용 모드에서 SELinux를 사용합니다. SELinux는 기존의 임의 액세스 제어(DAC) 보안 모델을 보강하는 데 사용되는 Linux 커널의 강제 액세스 제어(MAC) 시스템입니다. 이를 통해 잠재적인 보안 취약점으로부터 추가 보호 조치를 제공합니다.
- 사용자별 VPN. 이제 멀티 사용자 기기에서 VPN이 사용자별로 적용됩니다. 이렇게 하면 사용자가 기기의 다른 사용자에게 영향을 주지 않고 VPN을 통해 모든 네트워크 트래픽을 라우팅할 수 있습니다.
- AndroidKeyStore에서 ECDSA Provider 지원. 이제 Android에는 ECDSA 및 DSA 알고리즘을 사용할 수 있도록 허용하는 키 저장소 제공자가 있습니다.
- 기기 모니터링 경고. Android에서는 암호화된 네트워크 트래픽을 모니터링할 수 있는 인증서가 기기 인증서 저장소에 추가되면 사용자에게 경고 알림을 제공합니다.
- FORTIFY_SOURCE. 이제 Android는 FORTIFY_SOURCE 수준 2를 지원하며 모든 코드는 이러한 보호 기능으로 컴파일됩니다. FORTIFY_SOURCE가 Clang에서 작동하도록 향상되었습니다.
- 인증서 고정. Android 4.4는 보안 SSL/TLS 통신에 사용되는 허위 Google 인증서의 사용을 감지하고 차단합니다.
- 보안 수정사항. Android 4.4에는 Android 관련 취약점에 대한 수정사항도 포함되어 있습니다. 이러한 취약점 관련 정보는 Open Handset Alliance 멤버에게 제공되었으며 Android 오픈소스 프로젝트에서 수정사항을 사용할 수 있습니다. 보안을 개선하기 위해 이전 버전의 Android가 설치된 일부 기기에도 이러한 수정사항이 포함될 수 있습니다.
모든 Android 버전에는 사용자를 보호하기 위한 수십 가지 보안 향상 기능이 포함되어 있습니다. 다음은 Android 4.3에서 사용할 수 있는 보안 향상 기능 중 일부입니다.
- SELinux로 강화된 Android 샌드박스. 이 버전에서는 Linux 커널의 강제 액세스 제어(MAC) 시스템인 SELinux를 사용하여 Android 샌드박스가 강화됩니다. SELinux 강화는 사용자와 개발자에게는 보이지 않으며 기존 앱과의 호환성을 유지하면서 기존 Android 보안 모델을 더욱 견고하게 만듭니다. 호환성을 유지하기 위해 이 버전에서는 SELinux를 허용 모드로 사용할 수 있습니다. 이 모드는 모든 정책 위반을 기록하지만 앱을 중단하거나 시스템 동작에 영향을 미치지 않습니다.
setuid또는setgid프로그램이 없습니다. Android 시스템 파일에 파일 시스템 기능에 대한 지원을 추가하고 모든setuid또는setgid프로그램을 삭제했습니다. 따라서 루트 공격 노출 영역과 잠재적인 보안 취약점의 가능성이 줄어듭니다.- ADB 인증. Android 4.2.2부터 ADB에 대한 연결은 RSA 키 쌍으로 인증됩니다. 이렇게 하면 공격자가 기기에 실제로 액세스할 수 있는 ADB의 무단 사용을 방지합니다.
- Android 앱에서 setuid 제한.
이제 zygote로 생성된 프로세스에 대해
/system파티션이 마운트되어(nosuid) Android 앱이setuid프로그램을 실행하지 못하게 합니다. 따라서 루트 공격 표면과 잠재적인 보안 취약점의 가능성이 줄어듭니다. - 기능 바운딩.
이제 Android zygote와 ADB는
prctl(PR_CAPBSET_DROP)를 사용하여 앱을 실행하기 전에 불필요한 기능을 삭제합니다. 이렇게 하면 Android 앱과 셸에서 실행된 앱에서 권한이 있는 기능을 얻지 못합니다. - AndroidKeyStore 공급자. 이제 Android에는 앱이 독점 사용 키를 만들 수 있는 키 저장소 제공자가 있습니다. 다른 앱에서는 사용할 수 없는 비공개 키를 만들거나 저장하기 위해 API를 사용하는 앱을 제공합니다.
- KeyChain
isBoundKeyAlgorithmKeyChain API는 이제 앱이 시스템 전체 키가 기기의 신뢰할 수 있는 하드웨어 루트에 바인딩되어 있는지 확인할 수 있는 메서드(isBoundKeyType)를 제공합니다. 이는 루트 손상이 발생한 경우에도 기기에서 내보낼 수 없는 비공개 키를 만들거나 저장할 장소를 제공합니다. NO_NEW_PRIVS. 이제 Android zygote는prctl(PR_SET_NO_NEW_PRIVS)를 사용하여 앱 코드를 실행하기 전에 새로운 권한 추가를 차단합니다. 이렇게 하면 Android 앱에서 execve를 통해 권한을 강화할 수 있는 작업을 실행할 수 없게 됩니다. (여기에는 Linux 커널 버전 3.5 이상이 필요합니다.)FORTIFY_SOURCE개선사항 Android x86 및 MIPS에서FORTIFY_SOURCE를 사용 설정하고strchr(),strrchr(),strlen(),umask()호출을 강화했습니다. 이는 잠재적인 메모리 손상 취약점 또는 종료되지 않은 문자열 상수를 감지할 수 있습니다.- 재배치 보호 조치. 정적으로 연결된 실행 파일의 읽기 전용 재배치(relro)를 사용하고 Android 코드의 모든 텍스트 재배치를 삭제했습니다. 이를 통해 잠재적인 메모리 손상 취약점을 방지할 수 있습니다.
- EntropyMixer 기능 향상. 이제 EntropyMixer는 주기적으로 혼합하는 것 외에도 종료 또는 재부팅 시 엔트로피를 기록합니다. 이를 통해 기기의 전원이 켜져 있을 때 생성되는 모든 엔트로피의 유지가 가능하며 특히 프로비저닝 직후에 재부팅되는 기기에 유용합니다.
- 보안 수정사항. Android 4.3에는 Android 관련 취약점에 관한 수정사항도 포함되어 있습니다. 이러한 취약점 관련 정보는 Open Handset Alliance 멤버에게 제공되었으며 Android 오픈소스 프로젝트에서 수정사항을 사용할 수 있습니다. 보안을 개선하기 위해 이전 버전의 Android가 설치된 일부 기기에도 이러한 수정사항이 포함될 수 있습니다.
Android는 Android 보안 개요에 설명된 다중 레이어 보안 모델을 제공합니다. 각 Android 업데이트에는 사용자를 보호하기 위한 수십 가지의 보안 향상 기능이 포함되어 있습니다. 다음은 Android 4.2에 도입된 보안 향상 기능 중 일부입니다.
- 앱 인증: 사용자는 설치 전에 앱 인증을 사용 설정하고 앱 인증 도구에서 앱을 검사하도록 선택할 수 있습니다. 사용자가 유해할 수 있는 앱을 설치하려고 하면 앱 인증을 통해 사용자에게 이를 알릴 수 있습니다. 매우 불량한 앱이라면 설치를 차단할 수 있습니다.
- 프리미엄 SMS를 더 효과적으로 제어: 앱에서 추가 요금이 발생할 수 있는 프리미엄 서비스를 사용하는 짧은 코드로 SMS를 보내려고 하면 Android에서 알림을 제공합니다. 사용자는 앱이 메시지를 보내도록 허용할지 또는 차단할지 선택할 수 있습니다.
- 연결 유지 VPN: VPN 연결이 설정될 때까지 앱이 네트워크에 액세스하지 못하도록 VPN을 구성할 수 있습니다. 이렇게 하면 앱이 다른 네트워크를 통해 데이터를 전송할 수 없습니다.
- 인증서 고정: 이제 Android 핵심 라이브러리에서 인증서 고정을 지원합니다. 인증서가 예상 인증서 모음에 연결되지 않으면 고정된 도메인에서 인증서 검증 실패 메시지를 수신합니다. 이를 통해 인증 기관의 손실 가능성을 방지합니다.
- Android 권한 표시 개선: 사용자가 더 쉽게 이해할 수 있는 그룹으로 권한이 구성되었습니다. 권한을 검토하는 동안 사용자는 권한을 클릭하여 권한에 관한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.
- installd 강화:
installd데몬은 루트 사용자로 실행되지 않으므로 루트 권한 에스컬레이션의 잠재적인 공격 노출 영역이 줄어듭니다. - init 스크립트 강화: 이제 init 스크립트는
O_NOFOLLOW의미 체계를 적용하여 심볼릭 링크 관련 공격을 방지합니다. FORTIFY_SOURCE: 이제 Android에서FORTIFY_SOURCE를 구현합니다. 이는 시스템 라이브러리와 앱에서 사용하여 메모리 손상을 방지합니다.- ContentProvider 기본 구성: API 수준 17을 타겟팅하는 앱은 각 콘텐츠 제공자에 대해 기본적으로
export를false로 설정하여 앱의 기본 공격 노출 영역을 줄입니다. - 암호화: OpenSSL을 사용하도록 SecureRandom 및 Cipher.RSA의 기본 구현을 수정했습니다. OpenSSL 1.0.1을 사용하여 TLSv1.1 및 TLSv1.2에 SSL Socket 지원을 추가했습니다.
- 보안 수정사항: 보안 수정사항이 적용되어 업그레이드된 오픈소스 라이브러리에는 WebKit, libpng, OpenSSL, LibXML이 포함됩니다. Android 4.2에는 Android 관련 취약점에 관한 수정사항도 포함되어 있습니다. 이러한 취약점 관련 정보는 Open Handset Alliance 멤버에게 제공되었으며 Android 오픈소스 프로젝트에서 수정사항을 사용할 수 있습니다. 보안을 개선하기 위해 이전 버전의 Android가 설치된 일부 기기에도 이러한 수정사항이 포함될 수 있습니다.
Android는 Android 보안 개요에 설명된 다중 레이어 보안 모델을 제공합니다. 각 Android 업데이트에는 사용자를 보호하기 위한 수십 가지의 보안 향상 기능이 포함되어 있습니다. 다음은 Android 버전 1.5~4.1에서 도입된 보안 향상 기능 중 일부입니다.
- Android 1.5
- 스택 버퍼 오버런을 방지하는 ProPolice(-fstack-protector)
- 정수 오버플로를 줄이는 safe_iop
- double free() 취약점을 방지하고 청크 통합 공격을 방지하기 위한 OpenBSD dlmalloc 확장 프로그램. 청크 통합 공격은 힙 손상을 악용하는 데 흔히 사용되는 방법입니다.
- 메모리 할당 중 정수 오버플로를 방지하는 OpenBSD calloc
- Android 2.3
- 형식 문자열 취약점 보호 조치(-Wformat-security-Werror=format-security)
- 스택 및 힙에서의 코드 실행을 차단하는 하드웨어 기반의 No eXecute(NX)
- null 포인터 역참조 권한 에스컬레이션을 완화하는 Linux mmap_min_addr(Android 4.1에서 더욱 강화된 기능)
- Android 4.0
- 메모리에서 키 위치의 순서를 무작위로 지정하는 주소 공간 레이아웃 무작위 순서 지정(ASLR)
- Android 4.1
- PIE(Position Independent Executable) 지원
- 읽기 전용 재배치/즉시 바인딩(-Wl,-z,relro -Wl,-z,now)
- dmesg_restrict 사용 설정됨(커널 주소 누출 방지)
- kptr_restrict 사용 설정됨(커널 주소 누출 방지)