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 1.30 by loizides, Fri Mar 20 18:23:27 2009 UTC vs.
Revision 1.38 by bendavid, Mon Nov 2 22:54:03 2009 UTC

# Line 20 | Line 20 | namespace mithep
20    class Electron : public ChargedParticle
21    {
22      public:
23 <      Electron() : fESuperClusterOverP(0), fESeedClusterOverPout(0), fDeltaEtaSuperClTrkAtVtx(0),
24 <                   fDeltaEtaSeedClTrkAtCalo(0), fDeltaPhiSuperClTrkAtVtx(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 <                   fIsEnergyScaleCorrected(0), fIsMomentumCorrected(0), fClassification(0) {}
23 >      Electron() :
24 >        fCharge(-99), fScPixCharge(0),
25 >        fESuperClusterOverP(0), fESeedClusterOverPout(0), fDeltaEtaSuperClTrkAtVtx(0),
26 >        fDeltaEtaSeedClTrkAtCalo(0), fDeltaPhiSuperClTrkAtVtx(0),
27 >        fDeltaPhiSeedClTrkAtCalo(0), fFBrem(0), fHadronicOverEm(0), fHcalDepth1OverEcal(0),
28 >        fHcalDepth2OverEcal(0), fNumberOfClusters(0), fE15(0), fE25Max(0),
29 >        fE55(0), fCovEtaEta(0), fCoviEtaiEta(0),
30 >        fCaloIsolation(0), fHcalJurassicIsolation(0),
31 >        fHcalDepth1TowerSumEtDr04(0), fHcalDepth2TowerSumEtDr04(0),
32 >        fEcalJurassicIsolation(0), fTrackIsolationDr04(0), fCaloTowerIsolation(0),
33 >        fHcalDepth1TowerSumEtDr03(0), fHcalDepth2TowerSumEtDr03(0),
34 >        fEcalRecHitSumEtDr03(0), fTrackIsolation(0), fPassLooseID(0),
35 >        fPassTightID(0), fIDLikelihood(0), fPIn(0), fPOut(0), fFracSharedHits(0),
36 >        fMva(0), fIsEnergyScaleCorrected(0), fIsMomentumCorrected(0),
37 >        fClassification(0), fIsEB(), fIsEE(0), fIsEBEEGap(0), fIsEBEtaGap(0),
38 >        fIsEBPhiGap(0), fIsEEDeeGap(0), fIsEERingGap(0),
39 >        fIsEcalDriven(0), fIsTrackerDriven(0) {}
40  
41        const Track         *BestTrk()                const;
42 <      Double_t             CaloIsolation()          const { return fCaloIsolation;                 }
43 <      Double_t             CaloTowerIsolation()     const { return fCaloTowerIsolation;            }
44 <      Int_t                Classification()         const { return fClassification;                }
45 <      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;                   }
42 >      Double_t             CaloIsolation()          const { return fCaloIsolation;       } // *DEPRECATED*
43 >      Int_t                Classification()         const { return fClassification;      }
44 >      Double_t             CovEtaEta()              const { return fCovEtaEta;           }
45 >      Double_t             CoviEtaiEta()            const { return fCoviEtaiEta;         }
46        Double_t             DeltaEtaSuperClusterTrackAtVtx() const
47                               { return fDeltaEtaSuperClTrkAtVtx; }
48        Double_t             DeltaEtaSeedClusterTrackAtCalo() const
# Line 45 | Line 51 | namespace mithep
51                               { return fDeltaPhiSuperClTrkAtVtx; }
52        Double_t             DeltaPhiSeedClusterTrackAtCalo() const
53                               { return fDeltaPhiSeedClTrkAtCalo; }
54 <      Double_t             E33()                    const { return fE33;                           }
55 <      Double_t             E55()                    const { return fE55;                           }
56 <      Double_t             EcalJurassicIsolation()  const { return fEcalJurassicIsolation;         }
54 >      Double_t             E15()                    const { return fE15;                }
55 >      Double_t             E25Max()                 const { return fE25Max;             }
56 >      Double_t             E55()                    const { return fE55;                }
57        Double_t             ESuperClusterOverP()     const { return fESuperClusterOverP;            }
58        Double_t             ESeedClusterOverPout()   const { return fESeedClusterOverPout;          }
59        Double_t             ESeedClusterOverPIn()    const;
60 +      Double_t             FBrem()                  const { return fFBrem;                         }
61 +      Double_t             FBremOld()               const { return (PIn() - POut())/PIn();         }
62 +      Double_t             FracSharedHits()         const { return fFracSharedHits;                }
63        const Track         *GsfTrk()                 const { return fGsfTrackRef.Obj();             }
64        Double_t             HadronicOverEm()         const { return fHadronicOverEm;                }
65 +      Double_t             HcalDepth1OverEcal()     const { return fHcalDepth1OverEcal;            }
66 +      Double_t             HcalDepth2OverEcal()     const { return fHcalDepth2OverEcal;            }
67        Bool_t               HasGsfTrk()              const { return fGsfTrackRef.IsValid();         }
68        Bool_t               HasTrackerTrk()          const { return fTrackerTrackRef.IsValid();     }
69        Bool_t               HasSuperCluster()        const { return fSuperClusterRef.IsValid();     }
70 <      Double_t             HcalIsolation()          const { return fHcalJurassicIsolation;         }
70 >      Double_t             HcalIsolation()          const { return fHcalJurassicIsolation;         } // *DEPRECATED*
71        Double_t             IDLikelihood()           const { return fIDLikelihood;                  }
72        Bool_t               IsEnergyScaleCorrected() const { return fIsEnergyScaleCorrected;        }
73        Bool_t               IsMomentumCorrected()    const { return fIsMomentumCorrected;           }
74 +      Bool_t               IsEB()                   const { return fIsEB;                          }
75 +      Bool_t               IsEE()                   const { return fIsEE;                          }
76 +      Bool_t               IsEBEEGap()              const { return fIsEBEEGap;                     }
77 +      Bool_t               IsEBEtaGap()             const { return fIsEBEtaGap;                    }
78 +      Bool_t               IsEBPhiGap()             const { return fIsEBPhiGap;                    }
79 +      Bool_t               IsEEDeeGap()             const { return fIsEEDeeGap;                    }
80 +      Bool_t               IsEERingGap()            const { return fIsEERingGap;                   }
81 +      Bool_t               IsEcalDriven()           const { return fIsEcalDriven;                  }
82 +      Bool_t               IsTrackerDriven()        const { return fIsTrackerDriven;               }
83 +      Double_t             Mva()                    const { return fMva;                           }
84        Double_t             NumberOfClusters()       const { return fNumberOfClusters;              }
85        EObjType             ObjType()                const { return kElectron;                      }
86        Double_t             PassLooseID()            const { return fPassLooseID;                   }
# Line 67 | Line 88 | namespace mithep
88        Double_t             PIn()                    const { return fPIn;                           }
89        Double_t             POut()                   const { return fPOut;                          }
90        const SuperCluster  *SCluster()               const { return fSuperClusterRef.Obj();         }
91 <      void                 SetCaloIsolation(Double_t caloiso)     { fCaloIsolation = caloiso;      }
92 <      void                 SetCaloTowerIsolation(Double_t tiso)   { fCaloTowerIsolation = tiso;    }
91 >      Double_t             ScPixCharge()            const { return fScPixCharge;                   }
92 >      
93 >      Double_t             EcalRecHitIsoDr04()      const { return fEcalJurassicIsolation;         }
94 >      Double_t             HcalTowerSumEtDr04()     const { return HcalDepth1TowerSumEtDr04() +
95 >                                                                   HcalDepth2TowerSumEtDr04();     }
96 >      Double_t             HcalDepth1TowerSumEtDr04() const { return fHcalDepth1TowerSumEtDr04;    }
97 >      Double_t             HcalDepth2TowerSumEtDr04() const { return fHcalDepth2TowerSumEtDr04;    }
98 >      Double_t             TrackIsolationDr04()     const { return fTrackIsolationDr04;            }
99 >      Double_t             EcalRecHitIsoDr03()      const { return fEcalRecHitSumEtDr03;           }
100 >      Double_t             HcalTowerSumEtDr03()     const { return fCaloTowerIsolation;            }
101 >      Double_t             HcalDepth1TowerSumEtDr03() const { return fHcalDepth1TowerSumEtDr03;    }
102 >      Double_t             HcalDepth2TowerSumEtDr03() const { return fHcalDepth2TowerSumEtDr03;    }
103 >      Double_t             TrackIsolationDr03()     const { return fTrackIsolation;                }
104 >      
105 >      
106 >      void                 SetCharge(Char_t x)                    { fCharge = x;                   }
107 >      void                 SetScPixCharge(Char_t x)               { fScPixCharge = x;              }
108        void                 SetClassification(Int_t x)             { fClassification = x;           }
109        void                 SetCovEtaEta(Double_t CovEtaEta)       { fCovEtaEta = CovEtaEta;        }
74      void                 SetCovEtaPhi(Double_t CovEtaPhi)       { fCovEtaPhi = CovEtaPhi;        }
75      void                 SetCovPhiPhi(Double_t CovPhiPhi)       { fCovPhiPhi = CovPhiPhi;        }
110        void                 SetCoviEtaiEta(Double_t CoviEtaiEta)   { fCoviEtaiEta = CoviEtaiEta;    }
111        void                 SetDeltaEtaSuperClusterTrackAtVtx(Double_t x)  
112                               { fDeltaEtaSuperClTrkAtVtx = x;   }
# Line 82 | Line 116 | namespace mithep
116                               { fDeltaPhiSuperClTrkAtVtx = x;   }
117        void                 SetDeltaPhiSeedClusterTrackAtCalo(Double_t x)  
118                               { fDeltaPhiSeedClTrkAtCalo = x;   }
119 <      void                 SetE33(Double_t E33)                   { fE33 = E33;                    }
120 <      void                 SetE55(Double_t E55)                   { fE55 = E55;                    }
119 >      void                 SetE15(Double_t x)                     { fE15 = x;                      }
120 >      void                 SetE25Max(Double_t x)                  { fE25Max = x;                   }
121 >      void                 SetE55(Double_t x)                     { fE55 = x;                      }
122        void                 SetESeedClusterOverPout(Double_t x)    { fESeedClusterOverPout = x;     }
123        void                 SetESuperClusterOverP(Double_t x)      { fESuperClusterOverP = x;       }
124 <      void                 SetEcalJurassicIso(Double_t iso )      { fEcalJurassicIsolation = iso;  }
124 >      void                 SetFBrem(Double_t x)                   { fFBrem = x;                    }
125 >      void                 SetFracSharedHits(Double_t x)          { fFracSharedHits = x;           }
126        void                 SetGsfTrk(const Track* t)                    
127 <                             { fGsfTrackRef = t; ClearMom(); ClearCharge(); }
127 >                             { fGsfTrackRef = t; ClearCharge(); }
128        void                 SetHadronicOverEm(Double_t x)          { fHadronicOverEm = x;           }
129 <      void                 SetHcalIsolation(Double_t iso )        { fHcalJurassicIsolation = iso;  }
129 >      void                 SetHcalDepth1OverEcal(Double_t x)      { fHcalDepth1OverEcal = x;       }
130 >      void                 SetHcalDepth2OverEcal(Double_t x)      { fHcalDepth2OverEcal = x;       }
131        void                 SetIDLikelihood(Double_t likelihood)   { fIDLikelihood = likelihood;    }
132        void                 SetIsEnergyScaleCorrected(Bool_t x)    { fIsEnergyScaleCorrected = x;   }
133        void                 SetIsMomentumCorrected(Bool_t x)       { fIsMomentumCorrected = x;      }
# Line 99 | Line 136 | namespace mithep
136        void                 SetPOut(Double_t POut)                 { fPOut = POut;                  }
137        void                 SetPassLooseID(Double_t passLooseID)   { fPassLooseID = passLooseID;    }
138        void                 SetPassTightID(Double_t passTightID)   { fPassTightID = passTightID;    }
139 <      void                 SetSuperCluster(const SuperCluster* sc)      
140 <                             { fSuperClusterRef = sc; ClearMom(); }
139 >      void                 SetPtEtaPhi(Double_t pt, Double_t eta, Double_t phi);
140 >      void                 SetSuperCluster(const SuperCluster* sc)
141 >                             { fSuperClusterRef = sc; }
142        void                 SetTrackerTrk(const Track* t)                
143 <                             { fTrackerTrackRef = t; ClearMom(); ClearCharge(); }
144 <      void                 SetTrackIsolation(Double_t trkiso)     { fTrackIsolation = trkiso;      }
145 <      const Track         *TrackerTrk()            const { return fTrackerTrackRef.Obj();          }
146 <      Double_t             TrackIsolation()        const { return fTrackIsolation;                 }
147 <      const Track         *Trk()                   const { return BestTrk();                       }
143 >                             { fTrackerTrackRef = t; ClearCharge(); }
144 >      void                 SetEcalRecHitIsoDr04(Double_t x)        { fEcalJurassicIsolation = x;    }
145 >      void                 SetHcalDepth1TowerSumEtDr04(Double_t x) { fHcalDepth1TowerSumEtDr04 = x; }
146 >      void                 SetHcalDepth2TowerSumEtDr04(Double_t x) { fHcalDepth2TowerSumEtDr04 = x; }
147 >      void                 SetTrackIsolationDr04(Double_t x)       { fTrackIsolationDr04 = x;       }
148 >      void                 SetEcalRecHitIsoDr03(Double_t x)        { fEcalRecHitSumEtDr03 = x;      }
149 >      void                 SetHcalTowerSumEtDr03(Double_t x)       { fCaloTowerIsolation = x;       }
150 >      void                 SetHcalDepth1TowerSumEtDr03(Double_t x) { fHcalDepth1TowerSumEtDr03 = x; }
151 >      void                 SetHcalDepth2TowerSumEtDr03(Double_t x) { fHcalDepth2TowerSumEtDr03 = x; }
152 >      void                 SetTrackIsolationDr03(Double_t x)       { fTrackIsolation = x;   }
153 >      void                 SetMva(Double_t x)                      { fMva = x;              }
154 >      void                 SetIsEB(Bool_t b)                       { fIsEB = b;             }
155 >      void                 SetIsEE(Bool_t b)                       { fIsEE = b;             }
156 >      void                 SetIsEBEEGap(Bool_t b)                  { fIsEBEEGap = b;        }
157 >      void                 SetIsEBEtaGap(Bool_t b)                 { fIsEBEtaGap = b;       }
158 >      void                 SetIsEBPhiGap(Bool_t b)                 { fIsEBPhiGap = b;       }
159 >      void                 SetIsEEDeeGap(Bool_t b)                 { fIsEEDeeGap = b;       }
160 >      void                 SetIsEERingGap(Bool_t b)                { fIsEERingGap = b;      }
161 >      void                 SetIsEcalDriven(Bool_t b)               { fIsEcalDriven = b;     }
162 >      void                 SetIsTrackerDriven(Bool_t b)            { fIsTrackerDriven = b;  }
163 >      
164 >    
165 >      const Track         *TrackerTrk()            const { return fTrackerTrackRef.Obj();   }
166 >      const Track         *Trk()                   const { return BestTrk();                }
167  
168      protected:
169 <      Double_t             GetMass()               const          { return 0.51099892e-3;          }
169 >      Double_t             GetCharge()             const;
170 >      Double_t             GetMass()               const { return 0.51099892e-3;            }
171        void                 GetMom()                const;
172  
173 +      Vect3C               fMom;                       //stored three-momentum
174 +      Char_t               fCharge;                    //stored charge - filled with -99 when reading old files
175 +      Char_t               fScPixCharge;               //charge from supercluster-pixel matching
176        Ref<Track>           fGsfTrackRef;               //gsf track reference
177        Ref<Track>           fTrackerTrackRef;           //tracker track reference
178        Ref<SuperCluster>    fSuperClusterRef;           //reference to SuperCluster
# Line 121 | Line 182 | namespace mithep
182        Double32_t           fDeltaEtaSeedClTrkAtCalo;   //[0,0,14]delta eta of seeed cluster with trk
183        Double32_t           fDeltaPhiSuperClTrkAtVtx;   //[0,0,14]delta phi of super cluster with trk
184        Double32_t           fDeltaPhiSeedClTrkAtCalo;   //[0,0,14]delta phi of seeed cluster with trk
185 <      Double32_t           fHadronicOverEm;            //[0,0,14]hadronic over em fraction
185 >      Double32_t           fFBrem;                     //[0,0,14]brem fraction
186 >      Double32_t           fHadronicOverEm;            //[0,0,14]hadronic over em fraction *DEPRECATED*
187 >      Double32_t           fHcalDepth1OverEcal;        //[0,0,14]hadronic over em fraction depth1
188 >      Double32_t           fHcalDepth2OverEcal;        //[0,0,14]hadronic over em fraction depth2
189        Double32_t           fNumberOfClusters;          //[0,0,14]number of associated clusters
190 <      Double32_t           fE33;                       //[0,0,14]3x3 crystal energy
190 >      Double32_t           fE15;                       //[0,0,14]1x5 crystal energy
191 >      Double32_t           fE25Max;                    //[0,0,14]2x5 crystal energy (max of two possible sums)
192        Double32_t           fE55;                       //[0,0,14]5x5 crystal energy
193        Double32_t           fCovEtaEta;                 //[0,0,14]variance eta-eta
194        Double32_t           fCoviEtaiEta;               //[0,0,14]covariance eta-eta (in crystals)
195 <      Double32_t           fCovEtaPhi;                 //[0,0,14]covariance eta-phi
196 <      Double32_t           fCovPhiPhi;                 //[0,0,14]covariance phi-phi
197 <      Double32_t           fCaloIsolation;             //[0,0,14]isolation based on rechits
198 <      Double32_t           fCaloTowerIsolation;        //[0,0,14]isolation based on calo towers
199 <      Double32_t           fTrackIsolation;            //[0,0,14]isolation based on tracks
200 <      Double32_t           fEcalJurassicIsolation;     //[0,0,14]ecal jura iso
201 <      Double32_t           fHcalJurassicIsolation;     //[0,0,14]hcal jura iso
195 >      Double32_t           fCaloIsolation;             //[0,0,14](non-jura) ecal isolation based on rechits dR 0.3 *DEPRECATED*
196 >      Double32_t           fHcalJurassicIsolation;     //[0,0,14]hcal jura iso dR 0.4 *DEPRECATED*
197 >      Double32_t           fHcalDepth1TowerSumEtDr04;  //[0,0,14]hcal depth1 tower based isolation dR 0.4
198 >      Double32_t           fHcalDepth2TowerSumEtDr04;  //[0,0,14]hcal depth2 tower based isolation dR 0.4
199 >      Double32_t           fEcalJurassicIsolation;     //[0,0,14]ecal jura iso dR 0.4 *RENAMING*
200 >      Double32_t           fTrackIsolationDr04;        //[0,0,14]isolation based on tracks dR 0.4
201 >      Double32_t           fCaloTowerIsolation;        //[0,0,14]hcal tower based isolation dR 0.3 *DEPRECATED*
202 >      Double32_t           fHcalDepth1TowerSumEtDr03;  //[0,0,14]hcal depth1 tower based isolation dR 0.3
203 >      Double32_t           fHcalDepth2TowerSumEtDr03;  //[0,0,14]hcal depth2 tower based isolation dR 0.3
204 >      Double32_t           fEcalRecHitSumEtDr03;       //[0,0,14]ecal jura iso dR 0.3
205 >      Double32_t           fTrackIsolation;            //[0,0,14]isolation based on tracks dR 0.3 *RENAMING*
206        Double32_t           fPassLooseID;               //[0,0,14]pass loose id
207        Double32_t           fPassTightID;               //[0,0,14]pass tight id
208        Double32_t           fIDLikelihood;              //[0,0,14]likelihood value
209        Double32_t           fPIn;                       //[0,0,14]momentum at vtx
210        Double32_t           fPOut;                      //[0,0,14]momentum at ecal surface
211 +      Double32_t           fFracSharedHits;            //[0,0,14]fraction of shared hits btw gsf and std. track
212 +      Double32_t           fMva;                       //[0,0,14] pflow mva output
213        Bool_t               fIsEnergyScaleCorrected;    //class dependent escale correction
214        Bool_t               fIsMomentumCorrected;       //class dependent E-p combination
215        Int_t                fClassification;            //classification (see GsfElectron.h)
216 +      Bool_t               fIsEB;                      //is ECAL barrel
217 +      Bool_t               fIsEE;                      //is ECAL Endcap
218 +      Bool_t               fIsEBEEGap;                 //is in barrel-endcap gap
219 +      Bool_t               fIsEBEtaGap;                //is in EB eta module gap
220 +      Bool_t               fIsEBPhiGap;                //is in EB phi module gap
221 +      Bool_t               fIsEEDeeGap;                //is in EE dee gap
222 +      Bool_t               fIsEERingGap;               //is in EE ring gap
223 +      Bool_t               fIsEcalDriven;              //is std. egamma electron
224 +      Bool_t               fIsTrackerDriven;           //is pflow track-seeded electron
225  
226 <    ClassDef(Electron, 1) // Electron class
226 >    ClassDef(Electron, 3) // Electron class
227    };
228   }
229  
# Line 161 | Line 241 | inline const mithep::Track *mithep::Elec
241   }
242  
243   //--------------------------------------------------------------------------------------------------
244 < inline void mithep::Electron::GetMom() const
244 > inline Double_t mithep::Electron::GetCharge() const
245   {
246 <  // Get momentum of the electron. We use the direction of the
247 <  // track and the energy of the SuperCluster.
168 <
169 <  const mithep::Track *trk = Trk();
246 >  // Return stored charge, unless it is set to invalid (-99),
247 >  // in that case get charge from track as before
248  
249 <  if (!trk) {
250 <    fCachedMom.SetCoordinates(0,0,0,0);
173 <    return;
174 <  }
175 <
176 <  Double_t p = 0;
177 <  Double_t mass = GetMass();
178 <
179 <  const mithep::SuperCluster *sc = SCluster();
180 <  if (sc)
181 <    p = TMath::Sqrt(sc->Energy()*sc->Energy() - mass*mass);
249 >  if (fCharge==-99)
250 >    return mithep::ChargedParticle::GetCharge();
251    else
252 <    p = trk->P();
252 >    return fCharge;
253  
254 <  Double_t pt = TMath::Abs(p*TMath::Cos(trk->Lambda()));
255 <  fCachedMom.SetCoordinates(pt,trk->Eta(),trk->Phi(),mass);
254 > }
255 >
256 > //--------------------------------------------------------------------------------------------------
257 > inline void mithep::Electron::GetMom() const
258 > {
259 >  // Get momentum of the electron. We use an explicitly stored three vector, with the pdg mass,
260 >  // since the momentum vector may be computed non-trivially in cmssw
261 >
262 >  fCachedMom.SetCoordinates(fMom.Rho(),fMom.Eta(),fMom.Phi(),GetMass());
263   }
264  
265   //-------------------------------------------------------------------------------------------------
# Line 194 | Line 270 | inline Double_t mithep::Electron::ESeedC
270    
271    return SCluster()->Seed()->Energy() / PIn();
272   }
273 +
274 + //-------------------------------------------------------------------------------------------------
275 + inline void mithep::Electron::SetPtEtaPhi(Double_t pt, Double_t eta, Double_t phi)
276 + {
277 +  // Set three-vector
278 +  
279 +  fMom.Set(pt,eta,phi);
280 +  ClearMom();
281 + }
282   #endif

Diff Legend

Removed lines
+ Added lines
< Changed lines
> Changed lines