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Résumé du colloque
Cet arbre répond aux critères physiologiques du réseau de conduction spécialisé du cœur. Chacune des cinq branches principales de ce réseau parcourt un cheminement précis, alors que les sous-branches sont générées de façon pseudo-aléatoire. On connaît déjà les points de contact entre les extrémités des dernières sous-branches et l'endocarde. De plus, toutes les autres branches doivent être "collées" aux parois endocardiques des deux ventricules. On définit alors le chemin que doit parcourir, en divisant de façon récursive et aléatoire les groupes de points de contact. Les segments ainsi créés seront utilisés pour tracer les lignes constituant les branches sont choisis parmi les points de l'endocarde qui se trouvent le long de la surface de la branche du point racine. La façon de choisir ces points est différente pour les deux ventricules. Dans le ventricule gauche, on peut profiter de la forme presque circulaire et travailler en coordonnées polaires. Dans le ventricule droit, on retrouve une concavité qui nous empêche de travailler avec les coordonnées polaires. En utilisant un algorithme de dispersion cubique ("Marching Cubes"), on peut réunir les points de l'endocarde en une surface de points connectés et utiliser cette connectivité pour construire le chemin voulu. Le but de la création de cet arbre est d'analyser la dispersion du courant électrique sur la paroi ventriculaire. La synchronisation de cette dispersion est la valeur la plus sûre du patient. En simulant des pathologies à des endroits spécifiques dans la structure de l'arbre, on peut identifier les symptômes perceptibles sur l'électrocardiogramme d'un patient.
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