Une vulnérabilité sur Coldcard entraîne le vol de 89 millions de dollars, déclenchant la plus grande migration en chaîne depuis FTX

marsbitPublié le 2026-08-03Dernière mise à jour le 2026-08-03

Résumé

L'incident de sécurité concernant le portefeuille matériel Coldcard a conduit au vol d'environ 8900 millions de dollars en Bitcoin, déclenchant une importante migration de fonds sur la chaîne. Suite à un avertissement de la société Coinkite le 30 juillet concernant une vulnérabilité liée à la génération de phrases de récupération, les utilisateurs concernés ont dû transférer massivement leurs actifs vers de nouvelles adresses sécurisées. Cette migration a entraîné une flambée anormale de l'activité des petites transactions et des adresses actives, brouillant les indicateurs traditionnels du marché et faisant baisser le sentiment des investisseurs. Parallèlement, les enquêteurs se heurtent à des difficultés pour tracer les fonds volés, en partie à cause des restrictions des modèles d'IA commerciaux américains qui entravent l'analyse des données malveillantes, un problème déjà rencontré par d'autres équipes de sécurité. La situation souligne la vulnérabilité perçue du stockage à froid et les défis posés par l'IA dans la course contre la montre pour le suivi des cryptomonnaies volées.

Auteur original : Oluwapelumi Adejumo

Compilation originale : Saoirse, Foresight News

La crise du portefeuille Coldcard a durement frappé le sentiment du marché du Bitcoin, brouillant divers indicateurs de référence sur la chaîne et exposant simultanément les lacunes persistantes des systèmes de défense réseau assistés par l'IA.

Le 30 juillet, le fabricant de matériel Coinkite a émis une alerte de risque à ses utilisateurs : les portefeuilles générés par des versions spécifiques du micrologiciel Coldcard présentaient un risque de vol d'actifs, la cause racine étant un dysfonctionnement logiciel rendant l'aléa de la génération de phrases de récupération bien inférieur aux normes de conception.

Galaxy Research indique que cet incident de sécurité a donné lieu à trois vagues d'attaques, ciblant au total 4585 adresses. Le nombre de Bitcoins volés s'élève à 1367,05, pour une valeur d'environ 89 millions de dollars.

Piratage du portefeuille Bitcoin Coldcard (Source : Galaxy Research)

Alex Thorn, responsable mondial de la recherche chez Galaxy, a déclaré que les Bitcoins volés correspondant aux trois vagues d'attaques étaient toujours conservés sur les adresses contrôlées par les attaquants. Mais il a ajouté que des fonds volés, dispersés et de faible montant, avaient déjà été blanchis via des chaînes de dépeçage (peel chains), des services cross-chain et des casinos à l'étranger.

La migration des portefeuilles Coldcard perturbe les signaux baissiers du Bitcoin

Alors que les risques de sécurité continuent de s'aggraver, les utilisateurs potentiellement exposés se sont précipités pour transférer leurs Bitcoins afin d'éviter le vol par les hackers. Bien que Coinkite ait déjà publié un micrologiciel corrigé pour les modèles affectés, les phrases de récupération à haut risque générées précédemment ne peuvent pas être réparées par une mise à jour système. Les utilisateurs doivent créer un nouveau portefeuille et transférer leurs actifs vers une adresse sécurisée.

Cette migration massive de portefeuilles a provoqué une hausse anormale de l'activité sur la chaîne pour les petits détenteurs et les Bitcoins dormants de longue date. Julio Moreno, responsable de la recherche chez CryptoQuant, explique que le 31 juillet, le volume total des transactions dont la production par transaction était inférieure à 1 Bitcoin a atteint 39 600 Bitcoins. Il s'agit de la valeur quotidienne la plus élevée pour cette catégorie de transactions depuis la faillite de FTX en novembre 2022 ; peu après l'effondrement de FTX cette année-là, le volume de transactions similaires était de 39 900 Bitcoins.

Le nombre quotidien d'adresses Bitcoin actives est également passé d'environ 645 000 le 30 juillet à près d'un million le lendemain, atteignant un pic depuis le 10 décembre 2024. Moreno précise que la flambée du nombre d'adresses concernait principalement les adresses d'origine (émettrice), la hausse des adresses de destination étant très limitée, ce qui montre suffisamment que les utilisateurs transféraient des fonds hors de leurs portefeuilles originaux par précaution.

Adresses Bitcoin actives quotidiennes (Source des données : CryptoQuant)

Le volume de dépôts sur les plateformes d'échange pour les transferts inférieurs à 10 Bitcoins par transaction est monté à 7300 Bitcoins, atteignant un nouveau pic depuis le 6 février de la même année. Certains utilisateurs ont temporairement déposé leurs actifs sur des plateformes d'échange pendant la période de transition vers la création d'un nouveau portefeuille sécurisé, bien que ces flux de capitaux incluent également des jetons que des investisseurs prévoyaient de vendre.

Augmentation des dépôts de Bitcoin sur les plateformes d'échange après l'incident Coldcard (Source : CryptoQuant)

L'analyste de CryptoQuant, JA Maartunn, ajoute qu'après la révélation de la vulnérabilité, 77 402 Bitcoins détenus de longue date sans mouvement ont été transférés. Cependant, Maartunn met en garde : il ne faut pas interpréter ce mouvement massif de fonds comme la preuve d'une vente de panique massive par les investisseurs. Compte tenu du contexte de l'événement, l'essence du mouvement des fonds est la sécurisation des portefeuilles par les utilisateurs.

Il déclare : "Le problème de phrase de récupération de Coldcard a poussé les utilisateurs à transférer leurs Bitcoins détenus de longue date pour sécuriser leurs actifs. Cela va perturber la précision de diverses données graphiques telles que les changements de l'offre des détenteurs à long terme, la destruction des jours-pièces (coin days destroyed), ou la distribution des périodes de dépense des sorties (Spent Output Age Bands)."

Avec la forte augmentation de l'activité des transactions sur la chaîne, le sentiment général du marché s'est fortement dégradé. L'organisme d'analyse blockchain Santiment note que le ratio entre les commentaires haussiers et baissiers sur le Bitcoin à l'échelle du réseau est tombé à son niveau le plus bas depuis que la plateforme a commencé le suivi moderne des données sociales. Sur les plateformes X, Reddit, Telegram, etc., seulement 0,58 commentaire haussier correspond à chaque commentaire baissier.

Le sentiment du marché Bitcoin devient baissier (Source : Santiment)

Santiment estime que la réaction si violente du marché trouve sa racine dans le fait que cette attaque par vulnérabilité ciblait les portefeuilles de stockage à froid (cold wallets). La majorité des détenteurs considèrent les portefeuilles froids comme la dernière ligne de défense sécurisée pour leurs actifs Bitcoin après les avoir retirés des plateformes d'échange et éloignés des plateformes cryptographiques à haut risque.

Les règles américaines de contrôle de l'IA augmentent la difficulté de l'enquête sur l'affaire Coldcard

Ces transferts de portefeuilles qui perturbent les signaux du marché Bitcoin rendent également la traçabilité des fonds volés plus urgente que jamais, nécessitant de verrouiller les flux avant que les fonds n'entrent dans des plateformes convertibles et retirables.

Galaxy Research a compilé les informations rapportées par les victimes, identifié un certain nombre d'adresses suspectes appartenant aux pirates, et partagé les documents avec les autorités, les organismes de conformité et d'autres enquêteurs en cybersécurité. Thorn révèle que les institutions ont signalé environ 600 adresses suspectes abritant potentiellement des Bitcoins volés.

Cependant, il indique que les garde-fous de sécurité mis en place par les principaux grands modèles américains ont entravé le traçage des actifs volés et les efforts de protection des utilisateurs, obligeant l'équipe d'enquête à utiliser un modèle d'IA open-source chinois à la place. Thorn n'a pas précisé quels modèles d'IA américains étaient concernés, ni quelles requêtes avaient été bloquées, et n'a pas détaillé l'aide apportée par ce modèle de remplacement. Néanmoins, le dilemme qu'il soulève est très similaire aux difficultés rencontrées par Hugging Face lors d'une cyberattaque précédente.

Cette plateforme d'IA a rapporté qu'un programme automatisé avait compromis une partie de son infrastructure, et que l'équipe de sécurité devait analyser plus de 17 000 journaux d'événements. Initialement, les enquêteurs ont utilisé des interfaces commerciales pour interroger les principaux grands modèles de pointe, en téléchargeant des journaux liés aux commandes d'attaque, aux charges utiles d'exploitation de vulnérabilités et au command & control pour analyse.

Hugging Face a déclaré que toutes ces requêtes avaient été bloquées par le système. La raison était que le système de sécurité de l'IA ne pouvait pas distinguer les enquêteurs menant une réponse d'urgence des véritables attaquants. Finalement, l'équipe a choisi d'utiliser le modèle à poids open-source GLM 5.2, développé par Zhipu AI, et a effectué toute l'analyse médico-légale sur ses propres serveurs.

Ce modèle a aidé le personnel à reconstituer la chronologie complète de l'attaque, à localiser les identifiants divulgués, à extraire les caractéristiques de l'intrusion et à distinguer les traces d'attaque réelles des leurres. Hugging Face a affirmé que le travail médico-légal, qui aurait pris plusieurs jours, avait été réduit à quelques heures grâce à l'assistance de l'IA.

Ce cas confirme le déséquilibre signalé par Thorn entre l'IA offensive et défensive dans l'affaire Coldcard : les pirates peuvent utiliser des outils d'IA sans restriction et modifiables à volonté, non contraints par les règles de sécurité des modèles commerciaux ; tandis que la partie défensive, en soumettant des documents contenant des caractéristiques malveillantes pour l'examen d'une affaire, se voit souvent refuser l'accès par l'IA, même si l'intention est de contenir un incident de sécurité majeur.

Cependant, supprimer largement les restrictions de sécurité de l'IA créerait de nouveaux risques. Les fournisseurs de services d'IA ne peuvent pas simplement accorder des autorisations basées sur la déclaration verbale d'un utilisateur disant enquêter sur un vol de cryptomonnaies. Ces outils sans restriction pourraient également être détournés pour des activités illégales telles que des attaques de portefeuilles, du blanchiment d'argent ou le contournement de la réglementation des transactions.

Dans le domaine de la cryptographie, cette contradiction est particulièrement aiguë : les actifs volés peuvent être déplacés en quelques minutes via des ponts cross-chain, des plateformes d'échange et des sites de paris. Tout retard dans l'enquête permet aux fonds de passer sur des plateformes permettant des retraits libres avant même que les victimes n'obtiennent un récépissé de plainte ou que les enquêteurs n'aient terminé la traçabilité manuelle, perdant ainsi toute possibilité de gel.

Questions liées

QQuel est l'impact principal de la vulnérabilité du portefeuille Coldcard sur le marché du Bitcoin selon l'article ?

ALa vulnérabilité du portefeuille Coldcard a déclenché la plus grande migration d'actifs sur la chaîne depuis la faillite de FTX, perturbant les indicateurs on-chain clés tels que l'activité des adresses et les signaux baissiers, tout en exposant les lacunes des systèmes de défense réseau assistés par l'IA.

QCombien de Bitcoins ont été volés lors de l'incident de sécurité du portefeuille Coldcard, et quelle est leur valeur approximative ?

ALors de l'incident de sécurité du portefeuille Coldcard, 1367,05 Bitcoins ont été volés, d'une valeur approximative de 89 millions de dollars.

QPourquoi la migration massive des portefeuilles suite à la vulnérabilité Coldcard perturbe-t-elle les indicateurs on-chain du Bitcoin ?

ALa migration massive perturbe les indicateurs on-chain car elle entraîne une augmentation artificielle et soudaine de l'activité des petites transactions, du nombre d'adresses actives et des dépôts sur les exchanges, ce qui fausse des métriques habituellement utilisées pour évaluer le comportement des détenteurs à long terme et le sentiment du marché.

QQuel défi spécifique lié à l'IA l'enquête sur le piratage de Coldcard a-t-elle rencontré, d'après les propos d'Alex Thorn ?

AL'enquête a rencontré le défi que les principaux modèles d'IA commerciaux américains, en raison de leurs garde-fous de sécurité, bloquaient les requêtes contenant du code ou des logs malveillants soumis par les enquêteurs pour analyser l'attaque. Cela a créé un déséquilibre, les attaquants utilisant des outils IA sans restriction, tandis que les défenseurs se heurtaient à des refus.

QQuelle solution alternative l'équipe d'enquête a-t-elle utilisée pour analyser les traces du piratage, selon l'article ?

AL'équipe d'enquête a utilisé un modèle d'IA open-source chinois, spécifiquement le modèle GLM 5.2 de Zhipu AI, déployé sur ses propres serveurs, pour analyser les logs et les preuves de l'attaque sans être limitée par les restrictions de sécurité des modèles commerciaux.

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