[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"blog-article-fr-comment-fonctionnent-les-transactions-bitcoin-guide-complet-sur-les-transferts-la-securite-et-la-verification":3},{"post":4,"related_posts":167},{"id":5,"slug":6,"title":7,"title_html":7,"content":8,"content_html":9,"excerpt":10,"excerpt_html":11,"link":12,"date":13,"author":14,"author_slug":15,"author_link":16,"featured_image":17,"lang":18,"faq":19,"yoast_head_json":39,"tags":141,"translation_slugs":162},54013,"comment-fonctionnent-les-transactions-bitcoin-guide-complet-sur-les-transferts-la-securite-et-la-verification","Comment fonctionnent les transactions Bitcoin : guide complet sur les transferts, la sécurité et la vérification","IntroductionQu&#8217;est-ce qu&#8217;une transaction Bitcoin ?Comment fonctionne une transaction Bitcoin ?Qu&#8217;est-ce qui soutient les transactions Bitcoin ?Composantes principales d&#8217;une transaction BTCValidation des transactions BitcoinPourquoi les transactions Bitcoin peuvent être lentesProblèmes courants avec les transactions BitcoinPoints clésCommentaire d&#8217;expertConclusion\nIntroduction\nChaque fois que quelqu&#8217;un envoie du Bitcoin, une chaîne d&#8217;événements se déclenche. Ce processus reste invisible pour l&#8217;utilisateur, mais il est techniquement complexe. Pas de banque vérifiant le solde et autorisant le virement. Pas de serveur central tenant le registre. À la place, des milliers d&#8217;ordinateurs à travers le monde collaborent. Ils parviennent en quelques secondes à un accord sur la validité de la transaction.\nC&#8217;est précisément ce qui rend Bitcoin fondamentalement différent. Une transaction BTC n&#8217;est pas simplement un transfert d&#8217;argent. C&#8217;est un message signé cryptographiquement que un réseau décentralisé vérifie, propage et enregistre de façon permanente. Comprendre comment fonctionne une transaction Bitcoin, c&#8217;est comprendre pourquoi ce système opère sans intermédiaires — et pourquoi il est si difficile à compromettre.\nQu&#8217;est-ce qu&#8217;une transaction Bitcoin ?\nUne transaction Bitcoin est un enregistrement numérique du transfert de BTC d&#8217;une adresse à une autre, signé par une clé cryptographique et inscrit dans la blockchain. C&#8217;est la définition de base, mais plusieurs nuances importantes se cachent derrière.\nPremièrement, une transaction BTC n&#8217;est pas un déplacement de « pièces » au sens habituel. Le Bitcoin n&#8217;est pas stocké dans un portefeuille comme un fichier. À la place, la blockchain conserve l&#8217;historique complet de toutes les transactions, et le solde d&#8217;un portefeuille correspond à la somme de toutes les sorties non dépensées (UTXO) associées à son adresse. Lorsque vous envoyez du BTC, vous « dépensez » essentiellement ces sorties en en créant de nouvelles.\nDeuxièmement, qu&#8217;est-ce qu&#8217;une transaction Bitcoin du point de vue structurel ? C&#8217;est un ensemble de données : des entrées (d&#8217;où vient le BTC), des sorties (où va le BTC), une signature numérique et des métadonnées. Chaque transaction fait référence aux précédentes — formant ainsi une chaîne continue qu&#8217;il est impossible de falsifier sans recalculer tout l&#8217;historique.\nTroisièmement, une transaction Bitcoin ne devient définitive qu&#8217;après confirmation dans un bloc. En attendant, elle se trouve dans le mempool — une file d&#8217;attente de transactions en suspens — et peut techniquement être remplacée ou non incluse par un mineur.\n\nComment fonctionne une transaction Bitcoin ?\nCréation d&#8217;une transaction\nTout commence dans le portefeuille. L&#8217;utilisateur indique l&#8217;adresse du destinataire, le montant et, optionnellement, le montant des frais. Le portefeuille sélectionne automatiquement quels UTXO utiliser comme entrées — un peu comme on choisit des billets lors d&#8217;un paiement en espèces.\nSi la somme des entrées dépasse le montant du transfert plus les frais, le portefeuille crée de la « monnaie » — une sortie supplémentaire dirigée vers l&#8217;adresse de l&#8217;expéditeur. C&#8217;est la mécanique standard : une transaction Bitcoin doit entièrement « dépenser » toutes les entrées sélectionnées.\nÀ ce stade, la transaction n&#8217;a pas encore été envoyée — elle est construite localement et attend une signature.\nSignature avec la clé privée\nAvant l&#8217;envoi, la transaction est signée avec la clé privée du portefeuille. C&#8217;est une opération cryptographique basée sur l&#8217;algorithme ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) : la clé privée génère une signature unique pour cette transaction, que tout participant au réseau peut vérifier à l&#8217;aide de la clé publique correspondante.\nLa signature remplit deux fonctions simultanément. Elle confirme que l&#8217;expéditeur contrôle la clé privée de l&#8217;adresse indiquée — c&#8217;est-à-dire qu&#8217;il est autorisé à dépenser ces fonds. Et elle est liée aux données spécifiques de la transaction : modifier ne serait-ce qu&#8217;un seul octet invalide la signature. Cela protège la transaction contre toute modification en transit.\nImportant : la clé privée n&#8217;est pas révélée et ne quitte pas l&#8217;appareil. Le réseau ne reçoit que la signature et la clé publique — c&#8217;est suffisant pour la vérification.\nDiffusion vers le réseau\nLa transaction signée est diffusée vers le réseau Bitcoin — d&#8217;abord aux nœuds les plus proches que connaît le portefeuille. Chaque nœud vérifie la transaction selon un ensemble de règles : la signature est-elle correcte, ces UTXO ont-ils déjà été dépensés, le format correspond-il aux standards du réseau.\nSi la transaction passe la vérification, le nœud la transmet aux nœuds voisins. Ce processus s&#8217;appelle le protocole gossip : l&#8217;information se propage dans le réseau en cascade, et en quelques secondes, des milliers de nœuds à travers le monde ont vu la transaction.\nUne fois dans le mempool, la transaction attend qu&#8217;un mineur l&#8217;inclue dans un bloc. La priorité est déterminée par la taille des frais : plus le taux de frais est élevé (satoshis par octet), plus la transaction est traitée rapidement.\nQu&#8217;est-ce qui soutient les transactions Bitcoin ?\nLes nœuds Bitcoin\nLes nœuds constituent le fondement de l&#8217;infrastructure Bitcoin. Un nœud complet (full node) stocke une copie complète de la blockchain et vérifie indépendamment chaque transaction et chaque bloc selon les règles du protocole — sans faire confiance à personne, ni aux mineurs, ni aux autres nœuds.\nDes dizaines de milliers de nœuds fonctionnent sur le réseau Bitcoin. Ce sont eux qui assurent la décentralisation : pour modifier les règles du protocole, il faudrait convaincre la majorité d&#8217;entre eux d&#8217;accepter la mise à jour. Cela rend les attaques contre le protocole extrêmement coûteuses et politiquement difficiles.\nLes clients légers (portefeuilles SPV) ne stockent pas la blockchain complète — ils délèguent la vérification aux nœuds. C&#8217;est pratique pour les applications mobiles, mais cela signifie un niveau d&#8217;auto-vérification moindre.\nLes mineurs et la preuve de travail\nLes mineurs collectent des transactions dans le mempool et constituent des blocs. Pour ajouter un bloc à la blockchain, un mineur doit résoudre un problème de calcul : trouver un nombre (nonce) tel que le hash de l&#8217;en-tête du bloc soit inférieur à une valeur cible donnée. C&#8217;est la preuve de travail (Proof of Work).\nLe problème est délibérément conçu pour ne pouvoir être résolu que par force brute — cela nécessite une énorme puissance de calcul. En revanche, vérifier la justesse de la solution ne prend qu&#8217;une fraction de seconde. Le mineur qui trouve la solution reçoit la récompense du bloc (block reward) plus tous les frais des transactions incluses.\nLa difficulté s&#8217;ajuste automatiquement tous les 2 016 blocs, maintenant le temps moyen de découverte d&#8217;un bloc autour de 10 minutes — indépendamment de la puissance totale du réseau.\nConsensus de la blockchain\nQuand un mineur trouve un bloc, il le diffuse au réseau. Les nœuds vérifient le bloc : la preuve de travail est-elle correcte, toutes les transactions à l&#8217;intérieur sont-elles valides, le bloc respecte-t-il toutes les règles du protocole. Si tout est conforme, le bloc est accepté et ajouté à la chaîne.\nLa règle de la « chaîne la plus longue » — plus précisément, la chaîne avec la plus grande difficulté cumulée — détermine quelle version de la blockchain est considérée comme canonique. C&#8217;est ce mécanisme qui rend pratiquement impossible la modification rétroactive de l&#8217;historique des transactions : pour réécrire un bloc du passé, il faudrait recalculer toute la preuve de travail construite au-dessus — pendant que le réseau continue d&#8217;avancer.\nComposantes principales d&#8217;une transaction BTC\nChaque transaction Bitcoin se compose de plusieurs éléments obligatoires. Comprendre leur structure permet de saisir pourquoi les transactions fonctionnent exactement de cette façon.\nEntrées (Inputs) — des références aux sorties non dépensées de transactions précédentes (UTXO). Chaque entrée contient : txid (l&#8217;identifiant de la transaction précédente), vout (l&#8217;index de sortie dans cette transaction) et scriptSig ou witness (données pour déverrouiller les fonds, incluant la signature).\nSorties (Outputs) — définissent où et combien de BTC est envoyé. Chaque sortie contient un montant et un scriptPubKey — la condition qu&#8217;un futur destinataire doit remplir pour dépenser ces fonds.\nFrais (Fee) — ne sont pas explicitement indiqués dans la structure de la transaction. Il s&#8217;agit de la différence entre la somme de toutes les entrées et la somme de toutes les sorties. Le mineur les perçoit comme rémunération pour l&#8217;inclusion de la transaction dans le bloc.\nVersion et locktime — champs techniques définissant la version du format de transaction et l&#8217;heure minimale ou la hauteur de bloc avant lesquelles la transaction ne peut pas être incluse.\nIdentifiant de transaction (txid) — le hash SHA256d des données de la transaction. C&#8217;est par cet identifiant qu&#8217;on peut retrouver la transaction dans un explorateur de blockchain.\nValidation des transactions Bitcoin\nLa validation est un processus à plusieurs niveaux qui se déroule aussi bien au niveau des nœuds individuels qu&#8217;à l&#8217;échelle de l&#8217;ensemble du réseau lors de l&#8217;inclusion de la transaction dans un bloc.\nAu premier niveau, un nœud vérifie la syntaxe : la structure de la transaction est-elle correcte, sa taille dépasse-t-elle les limites, est-elle un doublon d&#8217;une transaction déjà connue.\nLe deuxième niveau confirme la logique : existence des UTXO référencés, absence de dépense préalable (protection contre la double dépense) et correspondance entre signature et clé publique de l&#8217;entrée.\nAu troisième niveau — lors de l&#8217;inclusion dans un bloc — le mineur puis tous les autres nœuds vérifient l&#8217;ensemble de la transaction dans le contexte du bloc : validité de la preuve de travail, respect de la limite de récompense de bloc, absence de transactions conflictuelles dans le même bloc.\nAprès l&#8217;inclusion d&#8217;une transaction dans un bloc, chaque bloc suivant ajoute une « confirmation ». La pratique courante : 1 confirmation suffit pour les petits montants, 6 confirmations pour les gros transferts. Six confirmations signifient que pour annuler la transaction, un attaquant devrait recalculer six blocs plus vite que le reste du réseau n&#8217;ajoute le suivant — ce qui est pratiquement impossible avec les hashrates actuels.\n\nPourquoi les transactions Bitcoin peuvent être lentes\nLe temps de bloc moyen dans Bitcoin est d&#8217;environ 10 minutes. C&#8217;est un choix architectural, pas une limitation technique : cet intervalle équilibre la vitesse de confirmation et la stabilité du consensus.\nMais la vitesse de confirmation n&#8217;est pas la seule source de délais. La variable principale est la congestion du mempool. Chaque bloc Bitcoin a une taille limitée (environ 1–4 Mo avec SegWit). Quand il y a plus de transactions dans le mempool que ce qui tient dans les prochains blocs, une file d&#8217;attente se forme — et les transactions à faibles frais peuvent attendre des heures, voire des jours.\nEn période de forte activité — grands mouvements de marché, engouement autour de nouveaux protocoles — les frais augmentent fortement. En mai 2023, lors du boom des inscriptions Ordinals, les frais moyens de transaction dépassaient 30 $. Un mois plus tard, ils étaient revenus à 1–2 $. Le marché des frais Bitcoin fonctionne comme une enchère : celui qui paie le plus accède plus vite au prochain bloc.\nLes technologies de couche 2 — en premier lieu le Lightning Network — résolvent ce problème en transférant la plupart des paiements en dehors de la blockchain principale. Sur Lightning, il est possible d&#8217;effectuer des transactions quasi instantanées avec des frais minimaux, tandis que seule l&#8217;ouverture et la fermeture d&#8217;un canal de paiement sont enregistrées sur la chaîne principale.\nProblèmes courants avec les transactions Bitcoin\nTransaction bloquée. Une transaction a été envoyée mais n&#8217;est pas confirmée depuis des heures ou des jours. La cause est presque toujours la même : les frais étaient inférieurs au niveau minimum accepté par les mineurs à la charge réseau actuelle. Solutions : Replace-By-Fee (RBF) — si le portefeuille le supporte, une nouvelle version de la même transaction peut être envoyée avec des frais plus élevés. Child-Pays-For-Parent (CPFP) — une nouvelle transaction dépensant la sortie de celle bloquée peut être créée avec des frais suffisamment élevés pour faire passer les deux.\nMauvaise adresse de destinataire. Les transactions Bitcoin sont irréversibles. Les fonds envoyés à une adresse inexistante sont perdus. Seuls les propriétaires d&#8217;une adresse peuvent rendre les fonds envoyés par erreur vers leur compte. Les formats d&#8217;adresse (base58check, bech32) incluent une somme de contrôle qui protège contre la plupart des fautes de frappe, mais pas contre une substitution complète d&#8217;adresse.\nDouble dépense. Tentative d&#8217;utiliser les mêmes UTXO dans deux transactions simultanément. Les nœuds rejettent la deuxième des deux transactions conflictuelles à la réception. Cependant, les deux versions peuvent se retrouver dans le mempool — et le mineur n&#8217;en inclura qu&#8217;une dans le bloc. C&#8217;est un risque lors de l&#8217;acceptation de transactions non confirmées comme paiement.\nAttaques de poussière (dust attacks). Envoi de montants minimaux (poussière) à de nombreuses adresses dans un but de désanonymisation : si le destinataire combine ces UTXO avec d&#8217;autres dans une transaction, l&#8217;attaquant peut établir des liens entre les adresses. Les portefeuilles modernes peuvent signaler et ignorer les UTXO de poussière.\nPoints clés\n\nUne transaction Bitcoin est un enregistrement signé cryptographiquement d&#8217;un transfert de BTC. Un réseau décentralisé de nœuds et mineurs la vérifie.\nElle est ensuite définitivement inscrite dans la blockchain. Le modèle UTXO signifie que le Bitcoin n&#8217;est pas « stocké » en portefeuille.\nLe portefeuille gère le droit de dépenser les sorties des transactions précédentes. La signature confirme ce droit et protège la transaction.\nElle empêche toute modification sans jamais révéler la clé elle-même. La vitesse de confirmation dépend de la congestion du mempool.\nLe montant des frais influence aussi le délai. Plus le taux est élevé, plus vite la transaction entre dans un bloc.\nSix confirmations assurent une finalité suffisante pour les gros montants. À ce stade, une attaque rétroactive devient pratiquement impossible.\nLes transactions bloquées se résolvent via RBF ou CPFP. Les fonds envoyés vers une mauvaise adresse sont définitivement perdus.\n\nCommentaire d&#8217;expert\nLa documentation Bitcoin Core décrit le processus de vérification comme délibérément conservateur. Chaque nœud vérifie indépendamment chaque transaction et chaque bloc. Il suit l&#8217;ensemble complet des règles du protocole. Le nœud ne compte sur la confiance d&#8217;aucun autre participant.\nCette décision architecturale est une caractéristique, pas un défaut. Dans un système sans arbitre, la confiance s&#8217;établit par la vérification. Le but est de rendre la vérification bon marché pour tous. En revanche, la tromperie doit rester coûteuse. Un nœud sur un ordinateur ordinaire peut vérifier chaque transaction de l&#8217;histoire. Cette vérification remonte jusqu&#8217;au bloc Genesis.\nConclusion\nUne transaction Bitcoin transfère de la valeur sans intermédiaire de confiance. Signatures, modèle UTXO et preuve de travail collaborent pour sécuriser le système. Cette résistance à la censure provient de la mécanique technique, pas du marketing. Le réseau rejette toute falsification. Chaque transfert suit des règles mathématiques immuables, garantissant une autonomie totale et une décentralisation réelle.","\u003Cdiv id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_76 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-transparent ez-toc-container-direction\">\n\u003Cdiv class=\"ez-toc-title-container\">\n\u003Cspan class=\"ez-toc-title-toggle\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\n\u003Cnav>\u003Cul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' >\u003Cli class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'>\u003Ca class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\u002F\u002Fecos.am\u002Ffr\u002Fblog\u002Fcomment-fonctionnent-les-transactions-bitcoin-guide-complet-sur-les-transferts-la-securite-et-la-verification#Introduction\" >Introduction\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\u003Cli class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'>\u003Ca class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\u002F\u002Fecos.am\u002Ffr\u002Fblog\u002Fcomment-fonctionnent-les-transactions-bitcoin-guide-complet-sur-les-transferts-la-securite-et-la-verification#Quest-ce_quune_transaction_Bitcoin\" >Qu&#8217;est-ce qu&#8217;une transaction Bitcoin ?\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\u003Cli class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'>\u003Ca class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\u002F\u002Fecos.am\u002Ffr\u002Fblog\u002Fcomment-fonctionnent-les-transactions-bitcoin-guide-complet-sur-les-transferts-la-securite-et-la-verification#Comment_fonctionne_une_transaction_Bitcoin\" >Comment fonctionne une transaction Bitcoin ?\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\u003Cli class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'>\u003Ca class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\u002F\u002Fecos.am\u002Ffr\u002Fblog\u002Fcomment-fonctionnent-les-transactions-bitcoin-guide-complet-sur-les-transferts-la-securite-et-la-verification#Quest-ce_qui_soutient_les_transactions_Bitcoin\" >Qu&#8217;est-ce qui soutient les transactions Bitcoin ?\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\u003Cli class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'>\u003Ca class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\u002F\u002Fecos.am\u002Ffr\u002Fblog\u002Fcomment-fonctionnent-les-transactions-bitcoin-guide-complet-sur-les-transferts-la-securite-et-la-verification#Composantes_principales_dune_transaction_BTC\" >Composantes principales d&#8217;une transaction BTC\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\u003Cli class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'>\u003Ca class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\u002F\u002Fecos.am\u002Ffr\u002Fblog\u002Fcomment-fonctionnent-les-transactions-bitcoin-guide-complet-sur-les-transferts-la-securite-et-la-verification#Validation_des_transactions_Bitcoin\" >Validation des transactions Bitcoin\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\u003Cli class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'>\u003Ca class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\u002F\u002Fecos.am\u002Ffr\u002Fblog\u002Fcomment-fonctionnent-les-transactions-bitcoin-guide-complet-sur-les-transferts-la-securite-et-la-verification#Pourquoi_les_transactions_Bitcoin_peuvent_etre_lentes\" >Pourquoi les transactions Bitcoin peuvent être lentes\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\u003Cli class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'>\u003Ca class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\u002F\u002Fecos.am\u002Ffr\u002Fblog\u002Fcomment-fonctionnent-les-transactions-bitcoin-guide-complet-sur-les-transferts-la-securite-et-la-verification#Problemes_courants_avec_les_transactions_Bitcoin\" >Problèmes courants avec les transactions Bitcoin\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\u003Cli class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'>\u003Ca class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\u002F\u002Fecos.am\u002Ffr\u002Fblog\u002Fcomment-fonctionnent-les-transactions-bitcoin-guide-complet-sur-les-transferts-la-securite-et-la-verification#Points_cles\" >Points clés\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\u003Cli class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'>\u003Ca class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\u002F\u002Fecos.am\u002Ffr\u002Fblog\u002Fcomment-fonctionnent-les-transactions-bitcoin-guide-complet-sur-les-transferts-la-securite-et-la-verification#Commentaire_dexpert\" >Commentaire d&#8217;expert\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\u003Cli class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'>\u003Ca class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\u002F\u002Fecos.am\u002Ffr\u002Fblog\u002Fcomment-fonctionnent-les-transactions-bitcoin-guide-complet-sur-les-transferts-la-securite-et-la-verification#Conclusion\" >Conclusion\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fnav>\u003C\u002Fdiv>\n\u003Ch2>\u003Cspan class=\"ez-toc-section\" id=\"Introduction\">\u003C\u002Fspan>Introduction\u003Cspan class=\"ez-toc-section-end\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Chaque fois que quelqu&#8217;un envoie du Bitcoin, une chaîne d&#8217;événements se déclenche. 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Comprendre comment fonctionne une transaction Bitcoin, c&#8217;est comprendre pourquoi ce système opère sans intermédiaires — et pourquoi il est si difficile à compromettre.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>\u003Cspan class=\"ez-toc-section\" id=\"Quest-ce_quune_transaction_Bitcoin\">\u003C\u002Fspan>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;une transaction Bitcoin ?\u003Cspan class=\"ez-toc-section-end\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Une transaction Bitcoin est un enregistrement numérique du transfert de BTC d&#8217;une adresse à une autre, signé par une clé cryptographique et inscrit dans la blockchain. C&#8217;est la définition de base, mais plusieurs nuances importantes se cachent derrière.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Premièrement, une transaction BTC n&#8217;est pas un déplacement de « pièces » au sens habituel. Le Bitcoin n&#8217;est pas stocké dans un portefeuille comme un fichier. À la place, la blockchain conserve l&#8217;historique complet de toutes les transactions, et le solde d&#8217;un portefeuille correspond à la somme de toutes les sorties non dépensées (UTXO) associées à son adresse. Lorsque vous envoyez du BTC, vous « dépensez » essentiellement ces sorties en en créant de nouvelles.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Deuxièmement, qu&#8217;est-ce qu&#8217;une transaction Bitcoin du point de vue structurel ? C&#8217;est un ensemble de données : des entrées (d&#8217;où vient le BTC), des sorties (où va le BTC), une signature numérique et des métadonnées. Chaque transaction fait référence aux précédentes — formant ainsi une chaîne continue qu&#8217;il est impossible de falsifier sans recalculer tout l&#8217;historique.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Troisièmement, une transaction Bitcoin ne devient définitive qu&#8217;après confirmation dans un bloc. En attendant, elle se trouve dans le mempool — une file d&#8217;attente de transactions en suspens — et peut techniquement être remplacée ou non incluse par un mineur.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>\u003Cimg loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-54016\" src=\"https:\u002F\u002Fs3.ecos.am\u002Fwp.files\u002Fwp-content\u002Fuploads\u002F2026\u002F05\u002F1-20.webp\" alt=\"Comment fonctionne une transaction Bitcoin ?\" width=\"1536\" height=\"1024\" srcset=\"https:\u002F\u002Fs3.ecos.am\u002Fwp.files\u002Fwp-content\u002Fuploads\u002F2026\u002F05\u002F1-20.webp 1536w, https:\u002F\u002Fs3.ecos.am\u002Fwp.files\u002Fwp-content\u002Fuploads\u002F2026\u002F05\u002F1-20-300x200.webp 300w, https:\u002F\u002Fs3.ecos.am\u002Fwp.files\u002Fwp-content\u002Fuploads\u002F2026\u002F05\u002F1-20-1024x683.webp 1024w, https:\u002F\u002Fs3.ecos.am\u002Fwp.files\u002Fwp-content\u002Fuploads\u002F2026\u002F05\u002F1-20-768x512.webp 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1536px) 100vw, 1536px\" \u002F>\u003C\u002Fh2>\n\u003Ch2>\u003Cspan class=\"ez-toc-section\" id=\"Comment_fonctionne_une_transaction_Bitcoin\">\u003C\u002Fspan>Comment fonctionne une transaction Bitcoin ?\u003Cspan class=\"ez-toc-section-end\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fh2>\n\u003Ch3>Création d&#8217;une transaction\u003C\u002Fh3>\n\u003Cp>Tout commence dans le portefeuille. L&#8217;utilisateur indique l&#8217;adresse du destinataire, le montant et, optionnellement, le montant des frais. Le portefeuille sélectionne automatiquement quels UTXO utiliser comme entrées — un peu comme on choisit des billets lors d&#8217;un paiement en espèces.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Si la somme des entrées dépasse le montant du transfert plus les frais, le portefeuille crée de la « monnaie » — une sortie supplémentaire dirigée vers l&#8217;adresse de l&#8217;expéditeur. C&#8217;est la mécanique standard : une transaction Bitcoin doit entièrement « dépenser » toutes les entrées sélectionnées.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>À ce stade, la transaction n&#8217;a pas encore été envoyée — elle est construite localement et attend une signature.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch3>Signature avec la clé privée\u003C\u002Fh3>\n\u003Cp>Avant l&#8217;envoi, la transaction est signée avec la clé privée du portefeuille. C&#8217;est une opération cryptographique basée sur l&#8217;algorithme ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) : la clé privée génère une signature unique pour cette transaction, que tout participant au réseau peut vérifier à l&#8217;aide de la clé publique correspondante.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>La signature remplit deux fonctions simultanément. Elle confirme que l&#8217;expéditeur contrôle la clé privée de l&#8217;adresse indiquée — c&#8217;est-à-dire qu&#8217;il est autorisé à dépenser ces fonds. Et elle est liée aux données spécifiques de la transaction : modifier ne serait-ce qu&#8217;un seul octet invalide la signature. Cela protège la transaction contre toute modification en transit.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Important : la clé privée n&#8217;est pas révélée et ne quitte pas l&#8217;appareil. Le réseau ne reçoit que la signature et la clé publique — c&#8217;est suffisant pour la vérification.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch3>Diffusion vers le réseau\u003C\u002Fh3>\n\u003Cp>La transaction signée est diffusée vers le réseau Bitcoin — d&#8217;abord aux nœuds les plus proches que connaît le portefeuille. Chaque nœud vérifie la transaction selon un ensemble de règles : la signature est-elle correcte, ces UTXO ont-ils déjà été dépensés, le format correspond-il aux standards du réseau.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Si la transaction passe la vérification, le nœud la transmet aux nœuds voisins. Ce processus s&#8217;appelle le protocole gossip : l&#8217;information se propage dans le réseau en cascade, et en quelques secondes, des milliers de nœuds à travers le monde ont vu la transaction.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Une fois dans le mempool, la transaction attend qu&#8217;un mineur l&#8217;inclue dans un bloc. La priorité est déterminée par la taille des frais : plus le taux de frais est élevé (satoshis par octet), plus la transaction est traitée rapidement.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>\u003Cspan class=\"ez-toc-section\" id=\"Quest-ce_qui_soutient_les_transactions_Bitcoin\">\u003C\u002Fspan>Qu&#8217;est-ce qui soutient les transactions Bitcoin ?\u003Cspan class=\"ez-toc-section-end\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fh2>\n\u003Ch3>Les nœuds Bitcoin\u003C\u002Fh3>\n\u003Cp>Les nœuds constituent le fondement de l&#8217;infrastructure Bitcoin. Un nœud complet (full node) stocke une copie complète de la blockchain et vérifie indépendamment chaque transaction et chaque bloc selon les règles du protocole — sans faire confiance à personne, ni aux mineurs, ni aux autres nœuds.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Des dizaines de milliers de nœuds fonctionnent sur le réseau Bitcoin. Ce sont eux qui assurent la décentralisation : pour modifier les règles du protocole, il faudrait convaincre la majorité d&#8217;entre eux d&#8217;accepter la mise à jour. Cela rend les attaques contre le protocole extrêmement coûteuses et politiquement difficiles.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Les clients légers (portefeuilles SPV) ne stockent pas la blockchain complète — ils délèguent la vérification aux nœuds. C&#8217;est pratique pour les applications mobiles, mais cela signifie un niveau d&#8217;auto-vérification moindre.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch3>Les mineurs et la preuve de travail\u003C\u002Fh3>\n\u003Cp>Les mineurs collectent des transactions dans le mempool et constituent des blocs. Pour ajouter un bloc à la blockchain, un mineur doit résoudre un problème de calcul : trouver un nombre (nonce) tel que le hash de l&#8217;en-tête du bloc soit inférieur à une valeur cible donnée. C&#8217;est la preuve de travail (Proof of Work).\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Le problème est délibérément conçu pour ne pouvoir être résolu que par force brute — cela nécessite une énorme puissance de calcul. En revanche, vérifier la justesse de la solution ne prend qu&#8217;une fraction de seconde. Le mineur qui trouve la solution reçoit la récompense du bloc (block reward) plus tous les frais des transactions incluses.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>La difficulté s&#8217;ajuste automatiquement tous les 2 016 blocs, maintenant le temps moyen de découverte d&#8217;un bloc autour de 10 minutes — indépendamment de la puissance totale du réseau.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch3>Consensus de la blockchain\u003C\u002Fh3>\n\u003Cp>Quand un mineur trouve un bloc, il le diffuse au réseau. Les nœuds vérifient le bloc : la preuve de travail est-elle correcte, toutes les transactions à l&#8217;intérieur sont-elles valides, le bloc respecte-t-il toutes les règles du protocole. Si tout est conforme, le bloc est accepté et ajouté à la chaîne.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>La règle de la « chaîne la plus longue » — plus précisément, la chaîne avec la plus grande difficulté cumulée — détermine quelle version de la blockchain est considérée comme canonique. C&#8217;est ce mécanisme qui rend pratiquement impossible la modification rétroactive de l&#8217;historique des transactions : pour réécrire un bloc du passé, il faudrait recalculer toute la preuve de travail construite au-dessus — pendant que le réseau continue d&#8217;avancer.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>\u003Cspan class=\"ez-toc-section\" id=\"Composantes_principales_dune_transaction_BTC\">\u003C\u002Fspan>Composantes principales d&#8217;une transaction BTC\u003Cspan class=\"ez-toc-section-end\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Chaque transaction Bitcoin se compose de plusieurs éléments obligatoires. Comprendre leur structure permet de saisir pourquoi les transactions fonctionnent exactement de cette façon.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Entrées (Inputs) — des références aux sorties non dépensées de transactions précédentes (UTXO). Chaque entrée contient : txid (l&#8217;identifiant de la transaction précédente), vout (l&#8217;index de sortie dans cette transaction) et scriptSig ou witness (données pour déverrouiller les fonds, incluant la signature).\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Sorties (Outputs) — définissent où et combien de BTC est envoyé. Chaque sortie contient un montant et un scriptPubKey — la condition qu&#8217;un futur destinataire doit remplir pour dépenser ces fonds.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Frais (Fee) — ne sont pas explicitement indiqués dans la structure de la transaction. Il s&#8217;agit de la différence entre la somme de toutes les entrées et la somme de toutes les sorties. Le mineur les perçoit comme rémunération pour l&#8217;inclusion de la transaction dans le bloc.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Version et locktime — champs techniques définissant la version du format de transaction et l&#8217;heure minimale ou la hauteur de bloc avant lesquelles la transaction ne peut pas être incluse.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Identifiant de transaction (txid) — le hash SHA256d des données de la transaction. C&#8217;est par cet identifiant qu&#8217;on peut retrouver la transaction dans un explorateur de blockchain.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>\u003Cspan class=\"ez-toc-section\" id=\"Validation_des_transactions_Bitcoin\">\u003C\u002Fspan>Validation des transactions Bitcoin\u003Cspan class=\"ez-toc-section-end\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>La validation est un processus à plusieurs niveaux qui se déroule aussi bien au niveau des nœuds individuels qu&#8217;à l&#8217;échelle de l&#8217;ensemble du réseau lors de l&#8217;inclusion de la transaction dans un bloc.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Au premier niveau, un nœud vérifie la syntaxe : la structure de la transaction est-elle correcte, sa taille dépasse-t-elle les limites, est-elle un doublon d&#8217;une transaction déjà connue.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Le deuxième niveau confirme la logique : existence des UTXO référencés, absence de dépense préalable (protection contre la double dépense) et correspondance entre signature et clé publique de l&#8217;entrée.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Au troisième niveau — lors de l&#8217;inclusion dans un bloc — le mineur puis tous les autres nœuds vérifient l&#8217;ensemble de la transaction dans le contexte du bloc : validité de la preuve de travail, respect de la limite de récompense de bloc, absence de transactions conflictuelles dans le même bloc.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Après l&#8217;inclusion d&#8217;une transaction dans un bloc, chaque bloc suivant ajoute une « confirmation ». La pratique courante : 1 confirmation suffit pour les petits montants, 6 confirmations pour les gros transferts. Six confirmations signifient que pour annuler la transaction, un attaquant devrait recalculer six blocs plus vite que le reste du réseau n&#8217;ajoute le suivant — ce qui est pratiquement impossible avec les hashrates actuels.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>\u003Cimg loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-54017\" src=\"https:\u002F\u002Fs3.ecos.am\u002Fwp.files\u002Fwp-content\u002Fuploads\u002F2026\u002F05\u002F2-19.webp\" alt=\"Pourquoi les transactions Bitcoin peuvent être lentes\" width=\"1536\" height=\"1024\" srcset=\"https:\u002F\u002Fs3.ecos.am\u002Fwp.files\u002Fwp-content\u002Fuploads\u002F2026\u002F05\u002F2-19.webp 1536w, https:\u002F\u002Fs3.ecos.am\u002Fwp.files\u002Fwp-content\u002Fuploads\u002F2026\u002F05\u002F2-19-300x200.webp 300w, https:\u002F\u002Fs3.ecos.am\u002Fwp.files\u002Fwp-content\u002Fuploads\u002F2026\u002F05\u002F2-19-1024x683.webp 1024w, https:\u002F\u002Fs3.ecos.am\u002Fwp.files\u002Fwp-content\u002Fuploads\u002F2026\u002F05\u002F2-19-768x512.webp 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1536px) 100vw, 1536px\" \u002F>\u003C\u002Fh2>\n\u003Ch2>\u003Cspan class=\"ez-toc-section\" id=\"Pourquoi_les_transactions_Bitcoin_peuvent_etre_lentes\">\u003C\u002Fspan>Pourquoi les transactions Bitcoin peuvent être lentes\u003Cspan class=\"ez-toc-section-end\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Le temps de bloc moyen dans Bitcoin est d&#8217;environ 10 minutes. C&#8217;est un choix architectural, pas une limitation technique : cet intervalle équilibre la vitesse de confirmation et la stabilité du consensus.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Mais la vitesse de confirmation n&#8217;est pas la seule source de délais. La variable principale est la congestion du mempool. Chaque bloc Bitcoin a une taille limitée (environ 1–4 Mo avec SegWit). Quand il y a plus de transactions dans le mempool que ce qui tient dans les prochains blocs, une file d&#8217;attente se forme — et les transactions à faibles frais peuvent attendre des heures, voire des jours.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>En période de forte activité — grands mouvements de marché, engouement autour de nouveaux protocoles — les frais augmentent fortement. En mai 2023, lors du boom des inscriptions Ordinals, les frais moyens de transaction dépassaient 30 $. Un mois plus tard, ils étaient revenus à 1–2 $. Le marché des frais Bitcoin fonctionne comme une enchère : celui qui paie le plus accède plus vite au prochain bloc.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Les technologies de couche 2 — en premier lieu le Lightning Network — résolvent ce problème en transférant la plupart des paiements en dehors de la blockchain principale. Sur Lightning, il est possible d&#8217;effectuer des transactions quasi instantanées avec des frais minimaux, tandis que seule l&#8217;ouverture et la fermeture d&#8217;un canal de paiement sont enregistrées sur la chaîne principale.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>\u003Cspan class=\"ez-toc-section\" id=\"Problemes_courants_avec_les_transactions_Bitcoin\">\u003C\u002Fspan>Problèmes courants avec les transactions Bitcoin\u003Cspan class=\"ez-toc-section-end\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Transaction bloquée. Une transaction a été envoyée mais n&#8217;est pas confirmée depuis des heures ou des jours. La cause est presque toujours la même : les frais étaient inférieurs au niveau minimum accepté par les mineurs à la charge réseau actuelle. Solutions : Replace-By-Fee (RBF) — si le portefeuille le supporte, une nouvelle version de la même transaction peut être envoyée avec des frais plus élevés. Child-Pays-For-Parent (CPFP) — une nouvelle transaction dépensant la sortie de celle bloquée peut être créée avec des frais suffisamment élevés pour faire passer les deux.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Mauvaise adresse de destinataire. Les transactions Bitcoin sont irréversibles. Les fonds envoyés à une adresse inexistante sont perdus. Seuls les propriétaires d&#8217;une adresse peuvent rendre les fonds envoyés par erreur vers leur compte. Les formats d&#8217;adresse (base58check, bech32) incluent une somme de contrôle qui protège contre la plupart des fautes de frappe, mais pas contre une substitution complète d&#8217;adresse.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Double dépense. Tentative d&#8217;utiliser les mêmes UTXO dans deux transactions simultanément. Les nœuds rejettent la deuxième des deux transactions conflictuelles à la réception. Cependant, les deux versions peuvent se retrouver dans le mempool — et le mineur n&#8217;en inclura qu&#8217;une dans le bloc. C&#8217;est un risque lors de l&#8217;acceptation de transactions non confirmées comme paiement.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Attaques de poussière (dust attacks). Envoi de montants minimaux (poussière) à de nombreuses adresses dans un but de désanonymisation : si le destinataire combine ces UTXO avec d&#8217;autres dans une transaction, l&#8217;attaquant peut établir des liens entre les adresses. Les portefeuilles modernes peuvent signaler et ignorer les UTXO de poussière.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>\u003Cspan class=\"ez-toc-section\" id=\"Points_cles\">\u003C\u002Fspan>Points clés\u003Cspan class=\"ez-toc-section-end\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fh2>\n\u003Cul>\n\u003Cli>Une transaction Bitcoin est un enregistrement signé cryptographiquement d&#8217;un transfert de BTC. Un réseau décentralisé de nœuds et mineurs la vérifie.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>Elle est ensuite définitivement inscrite dans la blockchain. Le modèle UTXO signifie que le Bitcoin n&#8217;est pas « stocké » en portefeuille.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>Le portefeuille gère le droit de dépenser les sorties des transactions précédentes. La signature confirme ce droit et protège la transaction.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>Elle empêche toute modification sans jamais révéler la clé elle-même. La vitesse de confirmation dépend de la congestion du mempool.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>Le montant des frais influence aussi le délai. Plus le taux est élevé, plus vite la transaction entre dans un bloc.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>Six confirmations assurent une finalité suffisante pour les gros montants. À ce stade, une attaque rétroactive devient pratiquement impossible.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>Les transactions bloquées se résolvent via RBF ou CPFP. Les fonds envoyés vers une mauvaise adresse sont définitivement perdus.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Ch2>\u003Cspan class=\"ez-toc-section\" id=\"Commentaire_dexpert\">\u003C\u002Fspan>Commentaire d&#8217;expert\u003Cspan class=\"ez-toc-section-end\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>La documentation Bitcoin Core décrit le processus de vérification comme délibérément conservateur. Chaque nœud vérifie indépendamment chaque transaction et chaque bloc. Il suit l&#8217;ensemble complet des règles du protocole. Le nœud ne compte sur la confiance d&#8217;aucun autre participant.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Cette décision architecturale est une caractéristique, pas un défaut. Dans un système sans arbitre, la confiance s&#8217;établit par la vérification. Le but est de rendre la vérification bon marché pour tous. En revanche, la tromperie doit rester coûteuse. Un nœud sur un ordinateur ordinaire peut vérifier chaque transaction de l&#8217;histoire. Cette vérification remonte jusqu&#8217;au bloc Genesis.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>\u003Cspan class=\"ez-toc-section\" id=\"Conclusion\">\u003C\u002Fspan>Conclusion\u003Cspan class=\"ez-toc-section-end\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Une transaction Bitcoin transfère de la valeur sans intermédiaire de confiance. Signatures, modèle UTXO et preuve de travail collaborent pour sécuriser le système. Cette résistance à la censure provient de la mécanique technique, pas du marketing. Le réseau rejette toute falsification. Chaque transfert suit des règles mathématiques immuables, garantissant une autonomie totale et une décentralisation réelle.\u003C\u002Fp>\n","Introduction Chaque fois que quelqu&#8217;un envoie du Bitcoin, une chaîne d&#8217;événements se&#8230;","\u003Cp>Introduction Chaque fois que quelqu&#8217;un envoie du Bitcoin, une chaîne d&#8217;événements se&#8230;\u003C\u002Fp>\n","https:\u002F\u002Fecos.am\u002Ffr\u002Fblog\u002Fcomment-fonctionnent-les-transactions-bitcoin-guide-complet-sur-les-transferts-la-securite-et-la-verification","2026-05-06T00:02:21","Alena Narinyani","a-narinyaniecos-am","https:\u002F\u002Fecos.am\u002Fauthor\u002Fa-narinyaniecos-am","https:\u002F\u002Fs3.ecos.am\u002Fwp.files\u002Fwp-content\u002Fuploads\u002F2026\u002F05\u002Ffr-comment-fonctionnent-les-transactions-bitcoin-guide-complet-sur-les-transferts-la-securite-et-la-verification.webp","fr",[20,24,27,30,33,36],{"title":21,"content":22,"isExpanded":23},"Qu'est-ce qu'une transaction Bitcoin ?","\u003Cp>C&#8217;est un enregistrement numérique transférant des BTC entre adresses. Signée par clé privée et vérifiée par le réseau, chaque transaction utilise le mécanisme UTXO pour s&#8217;inscrire définitivement dans la blockchain.\u003C\u002Fp>\n",false,{"title":25,"content":26,"isExpanded":23},"Comment fonctionne une transaction Bitcoin ?","\u003Cp>Le portefeuille crée et signe la transaction, puis la diffuse. Les nœuds valident son entrée dans le mempool. Un mineur l&#8217;inclut ensuite dans un bloc via la preuve de travail. Chaque bloc suivant augmente son irréversibilité.\u003C\u002Fp>\n",{"title":28,"content":29,"isExpanded":23},"Combien de temps prend une transaction Bitcoin ?","\u003Cp>Comptez environ 10 minutes par confirmation. Une forte congestion retarde les transactions aux frais minimes. En général, prévoyez 1 à 3 confirmations pour de petits montants et 6 pour les transferts importants.\u003C\u002Fp>\n",{"title":31,"content":32,"isExpanded":23},"Qu'est-ce qu'une transaction Bitcoin dans le contexte des UTXO ?","\u003Cp>Un UTXO est une sortie non dépensée. Votre solde totalise tous les UTXO de vos adresses. Lors d&#8217;un envoi, le portefeuille consomme intégralement les UTXO choisis, créant une sortie vers le destinataire et une autre pour votre monnaie.\u003C\u002Fp>\n",{"title":34,"content":35,"isExpanded":23},"Qu'est-ce qui soutient les transactions Bitcoin ?","\u003Cp>Trois piliers : les \u003Cb data-path-to-node=\"6\" data-index-in-node=\"70\">nœuds\u003C\u002Fb> (vérification et stockage), les \u003Cb data-path-to-node=\"6\" data-index-in-node=\"108\">mineurs\u003C\u002Fb> (sécurisation via preuve de travail) et le \u003Cb data-path-to-node=\"6\" data-index-in-node=\"159\">consensus\u003C\u002Fb> (choix de la chaîne valide selon la difficulté cumulée).\u003C\u002Fp>\n",{"title":37,"content":38,"isExpanded":23},"Peut-on annuler une transaction Bitcoin ?","\u003Cp>Une transaction en attente dans le mempool est remplaçable via RBF si elle a été marquée ainsi. Une fois minée dans un bloc, elle devient irréversible. 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