ViewVC Help
View File | Revision Log | Show Annotations | Root Listing
root/cvsroot/UserCode/MitAna/DataTree/interface/Electron.h
(Generate patch)

Comparing UserCode/MitAna/DataTree/interface/Electron.h (file contents):
Revision 1.28 by bendavid, Tue Mar 3 18:03:55 2009 UTC vs.
Revision 1.29 by loizides, Wed Mar 18 15:44:32 2009 UTC

# Line 3 | Line 3
3   //
4   // Electron
5   //
6 < // Details to be worked out... TODO: Needs description ala Muon class
6 > // This class holds information about reconstructed electrons from CMSSW.
7   //
8   // Authors: C.Loizides, J.Bendavid, S.Xie
9   //--------------------------------------------------------------------------------------------------
# Line 22 | Line 22 | namespace mithep
22      public:
23        Electron() : fESuperClusterOverP(0), fESeedClusterOverPout(0), fDeltaEtaSuperClTrkAtVtx(0),
24                     fDeltaEtaSeedClTrkAtCalo(0), fDeltaPhiSuperClTrkAtVtx(0),
25 <                   fDeltaPhiSeedClTrkAtCalo(0), fHadronicOverEm(0), fIsEnergyScaleCorrected(0),
26 <                   fIsMomentumCorrected(0), fNumberOfClusters(0), fClassification(0), fE33(0),
25 >                   fDeltaPhiSeedClTrkAtCalo(0), fHadronicOverEm(0), fNumberOfClusters(0), fE33(0),
26                     fE55(0), fCovEtaEta(0), fCoviEtaiEta(0), fCovEtaPhi(0), fCovPhiPhi(0),
27                     fCaloIsolation(0), fCaloTowerIsolation(0), fTrackIsolation(0),
28                     fEcalJurassicIsolation(0), fHcalJurassicIsolation(0), fPassLooseID(0),
29 <                   fPassTightID(0), fIDLikelihood(0), fPIn(0), fPOut(0) {}
30 <      
31 <      const Track         *BestTrk()               const;
32 <      const Track         *GsfTrk()                const { return fGsfTrackRef.Obj();          }
33 <      const Track         *TrackerTrk()            const { return fTrackerTrackRef.Obj();      }
34 <      const SuperCluster  *SCluster()              const { return fSuperClusterRef.Obj();      }
35 <      const Track         *Trk()                   const { return BestTrk();                   }
36 <      Double_t             CaloIsolation()         const { return fCaloIsolation;              }
37 <      Double_t             CaloTowerIsolation()    const { return fCaloTowerIsolation;         }
38 <      Int_t                Classification()        const { return fClassification;             }
39 <      Double_t             CovEtaEta()             const { return fCovEtaEta;                  }
41 <      Double_t             CovEtaPhi()             const { return fCovEtaPhi;                  }
42 <      Double_t             CovPhiPhi()             const { return fCovPhiPhi;                  }
43 <      Double_t             CoviEtaiEta()           const { return fCoviEtaiEta;                }
29 >                   fPassTightID(0), fIDLikelihood(0), fPIn(0), fPOut(0),
30 >                   fIsEnergyScaleCorrected(0), fIsMomentumCorrected(0), fClassification(0) {}
31 >
32 >      const Track         *BestTrk()                const;
33 >      Double_t             CaloIsolation()          const { return fCaloIsolation;                 }
34 >      Double_t             CaloTowerIsolation()     const { return fCaloTowerIsolation;            }
35 >      Int_t                Classification()         const { return fClassification;                }
36 >      Double_t             CovEtaEta()              const { return fCovEtaEta;                     }
37 >      Double_t             CovEtaPhi()              const { return fCovEtaPhi;                     }
38 >      Double_t             CovPhiPhi()              const { return fCovPhiPhi;                     }
39 >      Double_t             CoviEtaiEta()            const { return fCoviEtaiEta;                   }
40        Double_t             DeltaEtaSuperClusterTrackAtVtx() const
41                               { return fDeltaEtaSuperClTrkAtVtx; }
42        Double_t             DeltaEtaSeedClusterTrackAtCalo() const
# Line 49 | Line 45 | namespace mithep
45                               { return fDeltaPhiSuperClTrkAtVtx; }
46        Double_t             DeltaPhiSeedClusterTrackAtCalo() const
47                               { return fDeltaPhiSeedClTrkAtCalo; }
48 <      Double_t             E33()                   const { return fE33;                        }
49 <      Double_t             E55()                   const { return fE55;                        }
50 <      Double_t             EcalJurassicIsolation() const { return fEcalJurassicIsolation;      }
51 <      Double_t             ESuperClusterOverP()    const { return fESuperClusterOverP;         }
52 <      Double_t             ESeedClusterOverPout()  const { return fESeedClusterOverPout;       }
53 <      Double_t             ESeedClusterOverPIn()   const;
54 <      Double_t             IDLikelihood()          const { return fIDLikelihood;               }
55 <      Double_t             IsEnergyScaleCorrected()const { return fIsEnergyScaleCorrected;     }
56 <      Double_t             IsMomentumCorrected()   const { return fIsMomentumCorrected;        }
57 <      Double_t             HadronicOverEm()        const { return fHadronicOverEm;             }  
58 <      Bool_t               HasGsfTrk()             const { return fGsfTrackRef.IsValid();      }
59 <      Bool_t               HasTrackerTrk()         const { return fTrackerTrackRef.IsValid();  }
60 <      Bool_t               HasSuperCluster()       const { return fSuperClusterRef.IsValid();  }
61 <      Double_t             HcalIsolation()         const { return fHcalJurassicIsolation;      }
62 <      Double_t             NumberOfClusters()      const { return fNumberOfClusters;           }
63 <      EObjType             ObjType()               const { return kElectron;                   }
64 <      Double_t             PassLooseID()           const { return fPassLooseID;                }
65 <      Double_t             PassTightID()           const { return fPassTightID;                }
66 <      Double_t             PIn()                   const { return fPIn;                        }
67 <      Double_t             POut()                  const { return fPOut;                       }
68 <      Double_t             TrackIsolation()        const { return fTrackIsolation;             }
69 <      void                 SetGsfTrk(const Track* t)                    
70 <                             { fGsfTrackRef = t;     ClearMom(); ClearCharge(); }
71 <      void                 SetTrackerTrk(const Track* t)                
72 <                             { fTrackerTrackRef = t; ClearMom(); ClearCharge(); }
73 <      void                 SetSuperCluster(const SuperCluster* sc)      
74 <                             { fSuperClusterRef = sc; ClearMom(); }
75 <      void                 SetCaloIsolation(Double_t caloiso)    { fCaloIsolation = caloiso;   }
76 <      void                 SetCaloTowerIsolation(Double_t tiso)  { fCaloTowerIsolation = tiso; }
81 <      void                 SetClassification(Int_t x)            { fClassification = x;        }
82 <      void                 SetCovEtaEta(Double_t CovEtaEta)      { fCovEtaEta = CovEtaEta;     }
83 <      void                 SetCovEtaPhi(Double_t CovEtaPhi)      { fCovEtaPhi = CovEtaPhi;     }
84 <      void                 SetCovPhiPhi(Double_t CovPhiPhi)      { fCovPhiPhi = CovPhiPhi;     }
85 <      void                 SetCoviEtaiEta(Double_t CoviEtaiEta)  { fCoviEtaiEta = CoviEtaiEta; }
48 >      Double_t             E33()                    const { return fE33;                           }
49 >      Double_t             E55()                    const { return fE55;                           }
50 >      Double_t             EcalJurassicIsolation()  const { return fEcalJurassicIsolation;         }
51 >      Double_t             ESuperClusterOverP()     const { return fESuperClusterOverP;            }
52 >      Double_t             ESeedClusterOverPout()   const { return fESeedClusterOverPout;          }
53 >      Double_t             ESeedClusterOverPIn()    const;
54 >      const Track         *GsfTrk()                 const { return fGsfTrackRef.Obj();             }
55 >      Double_t             HadronicOverEm()         const { return fHadronicOverEm;                }
56 >      Bool_t               HasGsfTrk()              const { return fGsfTrackRef.IsValid();         }
57 >      Bool_t               HasTrackerTrk()          const { return fTrackerTrackRef.IsValid();     }
58 >      Bool_t               HasSuperCluster()        const { return fSuperClusterRef.IsValid();     }
59 >      Double_t             HcalIsolation()          const { return fHcalJurassicIsolation;         }
60 >      Double_t             IDLikelihood()           const { return fIDLikelihood;                  }
61 >      Bool_t               IsEnergyScaleCorrected() const { return fIsEnergyScaleCorrected;        }
62 >      Bool_t               IsMomentumCorrected()    const { return fIsMomentumCorrected;           }
63 >      Double_t             NumberOfClusters()       const { return fNumberOfClusters;              }
64 >      EObjType             ObjType()                const { return kElectron;                      }
65 >      Double_t             PassLooseID()            const { return fPassLooseID;                   }
66 >      Double_t             PassTightID()            const { return fPassTightID;                   }
67 >      Double_t             PIn()                    const { return fPIn;                           }
68 >      Double_t             POut()                   const { return fPOut;                          }
69 >      const SuperCluster  *SCluster()               const { return fSuperClusterRef.Obj();         }
70 >      void                 SetCaloIsolation(Double_t caloiso)     { fCaloIsolation = caloiso;      }
71 >      void                 SetCaloTowerIsolation(Double_t tiso)   { fCaloTowerIsolation = tiso;    }
72 >      void                 SetClassification(Int_t x)             { fClassification = x;           }
73 >      void                 SetCovEtaEta(Double_t CovEtaEta)       { fCovEtaEta = CovEtaEta;        }
74 >      void                 SetCovEtaPhi(Double_t CovEtaPhi)       { fCovEtaPhi = CovEtaPhi;        }
75 >      void                 SetCovPhiPhi(Double_t CovPhiPhi)       { fCovPhiPhi = CovPhiPhi;        }
76 >      void                 SetCoviEtaiEta(Double_t CoviEtaiEta)   { fCoviEtaiEta = CoviEtaiEta;    }
77        void                 SetDeltaEtaSuperClusterTrackAtVtx(Double_t x)  
78                               { fDeltaEtaSuperClTrkAtVtx = x;   }
79        void                 SetDeltaEtaSeedClusterTrackAtCalo(Double_t x)  
# Line 91 | Line 82 | namespace mithep
82                               { fDeltaPhiSuperClTrkAtVtx = x;   }
83        void                 SetDeltaPhiSeedClusterTrackAtCalo(Double_t x)  
84                               { fDeltaPhiSeedClTrkAtCalo = x;   }
85 <      void                 SetE33(Double_t E33)                  { fE33 = E33;                     }
86 <      void                 SetE55(Double_t E55)                  { fE55 = E55;                     }
87 <      void                 SetEcalJurassicIso(Double_t iso )     { fEcalJurassicIsolation = iso;   }
88 <      void                 SetESuperClusterOverP(Double_t x)     { fESuperClusterOverP = x;        }
89 <      void                 SetESeedClusterOverPout(Double_t x)   { fESeedClusterOverPout = x;      }
90 <      void                 SetHadronicOverEm(Double_t x)         { fHadronicOverEm = x;            }
91 <      void                 SetIDLikelihood(Double_t likelihood)  { fIDLikelihood = likelihood;     }
92 <      void                 SetIsEnergyScaleCorrected(Double_t x) { fIsEnergyScaleCorrected = x;    }
93 <      void                 SetIsMomentumCorrected(Double_t x)    { fIsMomentumCorrected = x;       }
94 <      void                 SetHcalIsolation(Double_t iso )       { fHcalJurassicIsolation = iso;   }
95 <      void                 SetNumberOfClusters(Double_t x)       { fNumberOfClusters = x;          }
96 <      void                 SetPassLooseID(Double_t passLooseID)  { fPassLooseID = passLooseID;     }
97 <      void                 SetPassTightID(Double_t passTightID)  { fPassTightID = passTightID;     }
98 <      void                 SetPIn(Double_t PIn)                  { fPIn = PIn;                     }
99 <      void                 SetPOut(Double_t POut)                { fPOut = POut;                   }
100 <      void                 SetTrackIsolation(Double_t trkiso)    { fTrackIsolation = trkiso;       }
85 >      void                 SetE33(Double_t E33)                   { fE33 = E33;                    }
86 >      void                 SetE55(Double_t E55)                   { fE55 = E55;                    }
87 >      void                 SetESeedClusterOverPout(Double_t x)    { fESeedClusterOverPout = x;     }
88 >      void                 SetESuperClusterOverP(Double_t x)      { fESuperClusterOverP = x;       }
89 >      void                 SetEcalJurassicIso(Double_t iso )      { fEcalJurassicIsolation = iso;  }
90 >      void                 SetGsfTrk(const Track* t)                    
91 >                             { fGsfTrackRef = t; ClearMom(); ClearCharge(); }
92 >      void                 SetHadronicOverEm(Double_t x)          { fHadronicOverEm = x;           }
93 >      void                 SetHcalIsolation(Double_t iso )        { fHcalJurassicIsolation = iso;  }
94 >      void                 SetIDLikelihood(Double_t likelihood)   { fIDLikelihood = likelihood;    }
95 >      void                 SetIsEnergyScaleCorrected(Bool_t x)    { fIsEnergyScaleCorrected = x;   }
96 >      void                 SetIsMomentumCorrected(Bool_t x)       { fIsMomentumCorrected = x;      }
97 >      void                 SetNumberOfClusters(Double_t x)        { fNumberOfClusters = x;         }
98 >      void                 SetPIn(Double_t PIn)                   { fPIn = PIn;                    }
99 >      void                 SetPOut(Double_t POut)                 { fPOut = POut;                  }
100 >      void                 SetPassLooseID(Double_t passLooseID)   { fPassLooseID = passLooseID;    }
101 >      void                 SetPassTightID(Double_t passTightID)   { fPassTightID = passTightID;    }
102 >      void                 SetSuperCluster(const SuperCluster* sc)      
103 >                             { fSuperClusterRef = sc; ClearMom(); }
104 >      void                 SetTrackerTrk(const Track* t)                
105 >                             { fTrackerTrackRef = t; ClearMom(); ClearCharge(); }
106 >      void                 SetTrackIsolation(Double_t trkiso)     { fTrackIsolation = trkiso;      }
107 >      const Track         *TrackerTrk()            const { return fTrackerTrackRef.Obj();          }
108 >      Double_t             TrackIsolation()        const { return fTrackIsolation;                 }
109 >      const Track         *Trk()                   const { return BestTrk();                       }
110  
111      protected:
112 <      Double_t             GetMass()               const         { return 0.51099892e-3;           }
112 >      Double_t             GetMass()               const          { return 0.51099892e-3;          }
113        void                 GetMom()                const;
114  
115        Ref<Track>           fGsfTrackRef;               //gsf track reference
116        Ref<Track>           fTrackerTrackRef;           //tracker track reference
117        Ref<SuperCluster>    fSuperClusterRef;           //reference to SuperCluster
118 <      Double32_t           fESuperClusterOverP;        //
119 <      Double32_t           fESeedClusterOverPout;      //
120 <      Double32_t           fDeltaEtaSuperClTrkAtVtx;   //
121 <      Double32_t           fDeltaEtaSeedClTrkAtCalo;   //
122 <      Double32_t           fDeltaPhiSuperClTrkAtVtx;   //
123 <      Double32_t           fDeltaPhiSeedClTrkAtCalo;   //
124 <      Double32_t           fHadronicOverEm;            //
125 <      Double32_t           fIsEnergyScaleCorrected;    //
126 <      Double32_t           fIsMomentumCorrected;       //
127 <      Double32_t           fNumberOfClusters;          //
128 <      Int_t                fClassification;            //
129 <      Double32_t           fE33;                       //
130 <      Double32_t           fE55;                       //
131 <      Double32_t           fCovEtaEta;                 //
132 <      Double32_t           fCoviEtaiEta;               //
133 <      Double32_t           fCovEtaPhi;                 //
134 <      Double32_t           fCovPhiPhi;                 //
135 <      Double32_t           fCaloIsolation;             //
136 <      Double32_t           fCaloTowerIsolation;        //
137 <      Double32_t           fTrackIsolation;            //
138 <      Double32_t           fEcalJurassicIsolation;     //
139 <      Double32_t           fHcalJurassicIsolation;     //
140 <      Double32_t           fPassLooseID;               //
141 <      Double32_t           fPassTightID;               //
142 <      Double32_t           fIDLikelihood;              //
143 <      Double32_t           fPIn;                       //
144 <      Double32_t           fPOut;                      //
118 >      Double32_t           fESuperClusterOverP;        //[0,0,14]super cluster e over p ratio
119 >      Double32_t           fESeedClusterOverPout;      //[0,0,14]seed cluster e over p mom
120 >      Double32_t           fDeltaEtaSuperClTrkAtVtx;   //[0,0,14]delta eta of super cluster with trk
121 >      Double32_t           fDeltaEtaSeedClTrkAtCalo;   //[0,0,14]delta eta of seeed cluster with trk
122 >      Double32_t           fDeltaPhiSuperClTrkAtVtx;   //[0,0,14]delta phi of super cluster with trk
123 >      Double32_t           fDeltaPhiSeedClTrkAtCalo;   //[0,0,14]delta phi of seeed cluster with trk
124 >      Double32_t           fHadronicOverEm;            //[0,0,14]hadronic over em fraction
125 >      Double32_t           fNumberOfClusters;          //[0,0,14]number of associated clusters
126 >      Double32_t           fE33;                       //[0,0,14]3x3 crystal energy
127 >      Double32_t           fE55;                       //[0,0,14]5x5 crystal energy
128 >      Double32_t           fCovEtaEta;                 //[0,0,14]variance eta-eta
129 >      Double32_t           fCoviEtaiEta;               //[0,0,14]covariance eta-eta (in crystals)
130 >      Double32_t           fCovEtaPhi;                 //[0,0,14]covariance eta-phi
131 >      Double32_t           fCovPhiPhi;                 //[0,0,14]covariance phi-phi
132 >      Double32_t           fCaloIsolation;             //[0,0,14]isolation based on rechits
133 >      Double32_t           fCaloTowerIsolation;        //[0,0,14]isolation based on calo towers
134 >      Double32_t           fTrackIsolation;            //[0,0,14]isolation based on tracks
135 >      Double32_t           fEcalJurassicIsolation;     //[0,0,14]ecal jura iso
136 >      Double32_t           fHcalJurassicIsolation;     //[0,0,14]hcal jura iso
137 >      Double32_t           fPassLooseID;               //[0,0,14]pass loose id
138 >      Double32_t           fPassTightID;               //[0,0,14]pass tight id
139 >      Double32_t           fIDLikelihood;              //[0,0,14]likelihood value
140 >      Double32_t           fPIn;                       //[0,0,14]momentum at vtx
141 >      Double32_t           fPOut;                      //[0,0,14]momentum at ecal surface
142 >      Bool_t               fIsEnergyScaleCorrected;    //class dependent escale correction
143 >      Bool_t               fIsMomentumCorrected;       //class dependent E-p combination
144 >      Int_t                fClassification;            //classification (see GsfElectron.h)
145  
146      ClassDef(Electron, 1) // Electron class
147    };

Diff Legend

Removed lines
+ Added lines
< Changed lines
> Changed lines