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root/cvsroot/UserCode/MitHzz4l/Selection/src/Selection.cc
(Generate patch)

Comparing UserCode/MitHzz4l/Selection/src/Selection.cc (file contents):
Revision 1.11 by khahn, Mon Oct 17 16:23:43 2011 UTC vs.
Revision 1.24 by khahn, Wed May 9 14:57:20 2012 UTC

# Line 1 | Line 1
1 + #include "SelectionStatus.h"
2 + #include "EventData.h"
3 + #include "SimpleLepton.h"
4 + #include "EfficiencyWeightsInterface.h"
5 +
6 + #include "ElectronSelection.h"
7 + #include "MuonSelection.h"
8 + #include "IsolationSelection.h"
9 + //#include "PassHLT.h"
10   #include "Selection.h"
2 #include "PassHLT.h"
11  
12 < #include "SiMVAElectronSelection.h"
12 > #include "ExternData.h"
13 > #include "SelectionDefs.h"
14  
15 < #include "HZZCiCElectronSelection.h"
16 < #include "HZZLikelihoodElectronSelection.h"
17 < #include "HZZBDTElectronSelection.h"
18 < #include "RunLumiRangeMap.h"
19 <
20 < RunLumiRangeMap rlrm;
21 <
22 < void initRunLumiRangeMap() {
23 <  rlrm.AddJSONFile(std::string("./data/Cert_136033-149442_7TeV_Apr21ReReco_Collisions10_JSON.txt"));
24 <  //  rlrm.AddJSONFile(std::string("./data/Cert_160404-173244_7TeV_PromptReco_Collisions11_JSON_v2.txt"));
25 <  rlrm.AddJSONFile(std::string("./data/Cert_160404-178078_7TeV_PromptReco_Collisions11_JSON.txt"));
26 <  rlrm.AddJSONFile(std::string("./data/Cert_160404-163869_7TeV_May10ReReco_Collisions11_JSON_v3.txt"));  
27 <  rlrm.AddJSONFile(std::string("./data/Cert_170249-172619_7TeV_ReReco5Aug_Collisions11_JSON.txt"));  
28 < };
29 <
30 < unsigned fails_HZZ4L_selection(ControlFlags &ctrl,           // input control
31 <                               mithep::TEventInfo *info,     // input event inof
32 <                               TClonesArray *electronArr,    // input electrons
33 <                               TClonesArray *muonArr,        // input muons
34 <                               double eventweight,           // weight
35 <                               TTree * passtuple ) {
36 <
37 <  fails_HZZ4L_selection( ctrl, info, electronArr, muonArr, eventweight, passtuple, NULL );
38 <
39 < };
40 <
41 < unsigned fails_HZZ4L_selection(ControlFlags &ctrl,           // input control
42 <                               mithep::TEventInfo *info,     // input event inof
43 <                               TClonesArray *electronArr,    // input electrons
44 <                               TClonesArray *muonArr,        // input muons
45 <                               double eventweight,           // weight
46 <                               LabVectors  *l ) {
38 <
39 <  fails_HZZ4L_selection( ctrl, info, electronArr, muonArr, eventweight, NULL, l );
40 <
41 < };
42 <
43 <
44 < unsigned fails_HZZ4L_selection(ControlFlags &ctrl,           // input control
45 <                               mithep::TEventInfo *info,     // input event inof
46 <                               TClonesArray *electronArr,    // input electrons
47 <                               TClonesArray *muonArr,        // input muons
48 <                               double eventweight,           // weight
49 <                               TTree * passtuple,
50 <                               LabVectors * l) {       // output ntuple
15 > //--------------------------------------------------------------------------------------------------
16 > void fillVetoArrays( ControlFlags & ctrl,
17 >                     const mithep::Array<mithep::Muon> *muonArr,    
18 >                     vector< const mithep::Muon*>     & muonsToVeto,
19 >                     const mithep::Array<mithep::Electron> *electronArr,    
20 >                     vector< const mithep::Electron*> & electronsToVeto,
21 >                     const mithep::Vertex & vtx )
22 > //--------------------------------------------------------------------------------------------------
23 > {
24 >  if( ctrl.debug ) cout << "looping for isolation ..." << endl;
25 >  for(int i=0; i<muonArr->GetEntries(); i++)
26 >    {
27 >      const mithep::Muon *mu = (const mithep::Muon*)((*muonArr)[i]);      
28 >      SelectionStatus musel;
29 >      //      musel |= muonCutBasedVeto(ctrl,mu,vtx);
30 >      musel |= muonDummyVeto(ctrl,mu,vtx);
31 >      if( !(musel.getStatus() & SelectionStatus::PRESELECTION) ) continue;
32 >      if(ctrl.debug) cout << "pushing mu for isol veto ... " << endl;
33 >      muonsToVeto.push_back( mu );
34 >    }
35 >  for(int i=0; i<electronArr->GetEntries(); i++)
36 >    {
37 >      const mithep::Electron *ele = (const mithep::Electron*)((*electronArr)[i]);      
38 >      SelectionStatus esel;
39 >      //      esel |= electronCutBasedVeto(ctrl,ele,vtx);
40 >      esel |= electronDummyVeto(ctrl,ele,vtx);
41 >      if( !(esel.getStatus() & SelectionStatus::PRESELECTION) ) continue;
42 >      if(ctrl.debug) cout << "pushing ele for isol veto ... " << endl;
43 >      electronsToVeto.push_back( ele );
44 >    }
45 >  if( ctrl.debug ) cout << "done selecting for isolation veto ..." << endl << endl;;
46 > }
47  
52  unsigned evtfail = 0x0;
48  
49 + //--------------------------------------------------------------------------------------------------
50 + EventData apply_HZZ4L_selection(ControlFlags &ctrl,           // input control
51 +                                const mithep::EventHeader *info,     // input event info
52 +                                const mithep::Vertex & vtx,
53 +                                const mithep::Array<mithep::PFCandidate>  *pfCandidates,
54 +                                const mithep::Array<mithep::PileupEnergyDensity>  *puEnergyDensity,
55 +                                const mithep::Array<mithep::Electron> *electronArr,    // input electrons
56 +                                SelectionStatus (*ElectronPreSelector)( ControlFlags &,
57 +                                                                        const mithep::Electron*,
58 +                                                                        const mithep::Vertex &),
59 +                                SelectionStatus (*ElectronIDSelector)( ControlFlags &,
60 +                                                                       const mithep::Electron*,
61 +                                                                       const mithep::Vertex &),
62 +                                SelectionStatus (*ElectronIsoSelector)( ControlFlags &,
63 +                                                                        const mithep::Electron*,
64 +                                                                        const mithep::Vertex &,
65 +                                                                        const mithep::Array<mithep::PFCandidate> *,
66 +                                                                        const mithep::Array<mithep::PileupEnergyDensity> *,
67 +                                                                        mithep::ElectronTools::EElectronEffectiveAreaTarget,
68 +                                                                        vector<const mithep::Muon*>,
69 +                                                                        vector<const mithep::Electron*> ),
70 +                                const mithep::Array<mithep::Muon> *muonArr,    // input muons
71 +                                SelectionStatus (*MuonPreSelector)( ControlFlags &,
72 +                                                                    const mithep::Muon*,
73 +                                                                    const mithep::Vertex &,
74 +                                                                    const mithep::Array<mithep::PFCandidate> *),
75 +                                SelectionStatus (*MuonIDSelector)( ControlFlags &,
76 +                                                                   const mithep::Muon*,
77 +                                                                   // const mithep::Vertex &),
78 +                                                                   const mithep::Vertex &,
79 +                                                                   const mithep::Array<mithep::PFCandidate> *),
80 +                                SelectionStatus (*MuonIsoSelector)( ControlFlags &,
81 +                                                                    const mithep::Muon*,
82 +                                                                    const mithep::Vertex &,
83 +                                                                    const mithep::Array<mithep::PFCandidate> *,
84 +                                                                    const mithep::Array<mithep::PileupEnergyDensity> *,
85 +                                                                    mithep::MuonTools::EMuonEffectiveAreaTarget,
86 +                                                                    vector<const mithep::Muon*>,
87 +                                                                    vector<const mithep::Electron*> )
88 +                                )
89 + //--------------------------------------------------------------------------------------------------
90 + {      
91  
92 +  EventData ret;
93 +  unsigned evtfail = 0x0;
94 +  TRandom3 r;
95 +  
96    if( ctrl.debug ) {
97 <    cout << "Run: " << info->runNum
98 <         << "\tEvt: " << info->evtNum
99 <         << "\tLumi: " << info->lumiSec
97 >    cout << "-----------------------------------------------------------------" << endl;
98 >    cout << "-----------------------------------------------------------------" << endl;
99 >    cout << "Run: " << info->RunNum()
100 >         << "\tEvt: " << info->EvtNum()
101 >         << "\tLumi: " << info->LumiSec()
102           << endl;
103 +    cout << "-----------------------------------------------------------------" << endl;
104    }
105  
106    if( !ctrl.mc ) {
107      // not accounting for overlap atm
108 <    RunLumiRangeMap::RunLumiPairType rl(info->runNum, info->lumiSec);      
108 >    RunLumiRangeMap::RunLumiPairType rl(info->RunNum(), info->LumiSec());      
109      if( !(rlrm.HasRunLumi(rl)) )  {
110        if( ctrl.debug ) cout << "\tfails JSON" << endl;
111 <      evtfail |= (1<<EVTFAIL_JSON);
112 <      return evtfail;
111 >      ret.status.setStatus(0);
112 >      return ret;
113      }
114    }
71  
72  
115  
116 +  mithep::MuonTools::EMuonEffectiveAreaTarget         eraMu  = mithep::MuonTools::kMuEAFall11MC;
117 +  mithep::ElectronTools::EElectronEffectiveAreaTarget eraEle = mithep::ElectronTools::kEleEAFall11MC;
118 +  if( !ctrl.mc ) {
119 +    eraMu  = mithep::MuonTools::kMuEAData2011;
120 +    eraEle = mithep::ElectronTools::kEleEAData2011;
121 +  }
122    
123    
124    //********************************************************
125    // Trigger
126    //********************************************************
127 +  //
128 +  // still have to port this part to bambu
129 +  //
130 +  /*
131    if( !ctrl.mc ) {
132 <    //  if( !(passHLT(info->triggerBits, info->runNum, channel) )  ) {
132 >    //if( !(passHLT(info->triggerBits, info->runNum, channel) )  ) {
133      if( !(passHLT(info->triggerBits, info->runNum, 999) )  ) {
134 +      if( ctrl.debug ) cout << "\tfails trigger" << endl;
135        evtfail |= (1<<EVTFAIL_TRIGGER);
136 <      return evtfail;
136 >      ret.status.setStatus(0);
137 >      return ret;
138      }  
139 <  } else {
140 <    if( !(passHLTMC(info->triggerBits)) ) {
87 <      evtfail |= (1<<EVTFAIL_TRIGGER);
88 <      return evtfail;
89 <    }      
90 <    //    cout << "MC trigger bits: " << hex << info->triggerBits << dec << endl;
91 <  }
139 >  }
140 >  */
141  
142    if( ctrl.debug ) {
143      cout << "presel nlep: " << muonArr->GetEntries() + electronArr->GetEntries()
# Line 97 | Line 146 | unsigned fails_HZZ4L_selection(ControlFl
146           << endl;
147    }
148  
149 +
150    //********************************************************
151    // Lepton Selection
152    //********************************************************
153    vector<SimpleLepton> lepvec;
154 <  
154 >
155 >  vector<const mithep::Muon*> muonsToVeto;
156 >  vector<const mithep::Electron*> electronsToVeto;
157 >  fillVetoArrays( ctrl, muonArr, muonsToVeto, electronArr, electronsToVeto, vtx );
158 >
159    //    
160    if( ctrl.debug ) cout << "\tnMuons: " << muonArr->GetEntries() << endl;
161    //----------------------------------------------------
162 <  for(Int_t i=0; i<muonArr->GetEntries(); i++) {
163 <    const mithep::TMuon *mu = (mithep::TMuon*)((*muonArr)[i]);      
164 <    unsigned muonfail;
165 <    if( ctrl.muSele == "ksWW" )
166 <      muonfail = passMuonSelection(mu);
167 <    else
168 <      muonfail = passMuonSelectionZZ(mu);
169 <    if( ctrl.debug ) {
170 <      cout << "muon:: pt: " << mu->pt
171 <           << "\teta: " << mu->eta
172 <           << "\tmask: 0x" << hex << muonfail << dec
173 <           << endl;
174 <    }
175 <    if ( !muonfail ) {
176 <      SimpleLepton tmplep;
177 <      tmplep.vec.SetPtEtaPhiM(mu->pt,
178 <                              mu->eta,
179 <                              mu->phi,
180 <                              105.658369e-3);
181 <      tmplep.type    = 13;
128 <      tmplep.index   = i;
129 <      tmplep.charge  = mu->q;
130 <      tmplep.isoTrk  = mu->trkIso03;
131 <      tmplep.isoEcal = mu->emIso03;
132 <      tmplep.isoHcal = mu->hadIso03;
133 <      tmplep.isoPF03 = mu->pfIso03;
134 <      tmplep.isoPF04 = mu->pfIso04;
135 <      tmplep.ip3dSig = mu->ip3dSig;
136 <      tmplep.is4l    = false;
137 <      tmplep.isEB    = (fabs(mu->eta) < 1.479 ? 1 : 0 );
138 <      lepvec.push_back(tmplep);
139 <      if( ctrl.debug ) { cout << "muon passes ... " << endl;}
140 <    }
141 <  }
142 <  
143 <  if( ctrl.debug ) { cout << "\tnElectron: " << electronArr->GetEntries() << endl; }
144 <
145 <  //----------------------------------------------------
146 <  for(Int_t i=0; i<electronArr->GetEntries(); i++) {
147 <    const mithep::TElectron *ele = (mithep::TElectron*)((*electronArr)[i]);
148 <
149 <    Bool_t isMuonOverlap = kFALSE;
150 <    for (int k=0; k<lepvec.size(); ++k) {
151 <      TVector3 tmplep;
152 <      tmplep.SetPtEtaPhi(ele->pt, ele->eta, ele->phi);
153 <      if ( lepvec[k].type == 13 && lepvec[k].vec.Vect().DrEtaPhi(tmplep) < 0.1 ) {
154 <        if( ctrl.debug ) cout << "-----> isMuonOverlap! " << endl;
155 <        isMuonOverlap = kTRUE;
156 <        break;
162 >  for(Int_t i=0; i<muonArr->GetEntries(); i++)
163 >    {
164 >      const mithep::Muon *mu = (mithep::Muon*)((*muonArr)[i]);      
165 >      
166 >      SelectionStatus musel;
167 >      if(ctrl.debug) cout << "musel.status  before anything: " << musel.getStatus() << endl;
168 >      musel |= (*MuonPreSelector)(ctrl,mu,vtx,pfCandidates);
169 >      if(ctrl.debug) cout << "musel.status  after presel: " << musel.getStatus() << endl;
170 >      if( !(musel.getStatus() & SelectionStatus::PRESELECTION) ) continue;
171 >      //      musel |= (*MuonIDSelector)(ctrl,mu,vtx );
172 >      musel |= (*MuonIDSelector)(ctrl,mu,vtx,pfCandidates );
173 >      if(ctrl.debug) cout << "musel.status  after ID: " << musel.getStatus() << endl;
174 >      musel |= (*MuonIsoSelector)(ctrl,mu,vtx,pfCandidates,puEnergyDensity,eraMu,muonsToVeto,electronsToVeto);
175 >      if(ctrl.debug) cout << "musel.status  after iso: " << musel.getStatus() << endl;
176 >
177 >      if( ctrl.debug ) {
178 >        cout << "muon:: pt: " << mu->Pt()
179 >             << "\teta: " << mu->Eta()
180 >             << "\tstatus: " << hex << musel.getStatus() << dec
181 >             << endl;
182        }
183 <    }
184 <
185 <    unsigned FAIL=0, isEleTight=0;
183 >      
184 >      if ( musel.pass() ) {
185 >        
186 >        SimpleLepton tmplep;
187 >        float pt = mu->Pt();
188 >        tmplep.vecorig->SetPtEtaPhiM(pt,
189 >                                     mu->Eta(),
190 >                                     mu->Phi(),
191 >                                     MUON_MASS);
192 >        
193 >        /*
194 >        if( ctrl.do_escale_up ) {
195 >          pt=scale_smear_muon_Up(pt, 1,  r);
196 >        }
197 >        if( ctrl.do_escale_down ) {
198 >          pt=scale_smear_muon_Down(pt, 1,  r);
199 >        }
200 >        */
201  
202 <    unsigned  failsCIC=0;
203 <    CICStruct ciccuts_tight, ciccuts_medium, ciccuts_loose;
204 <    if(ctrl.eleSele=="cic") {
205 <      if( ctrl.eleSeleScheme == "mediumloose" ) {
206 <        ciccuts_medium = getCiCCuts("medium");
207 <        unsigned failsCICMedium = failsCicSelection(ctrl, ele, ciccuts_medium, ctrl.kinematics);
208 <        ciccuts_loose = getCiCCuts("loose");
209 <        unsigned failsCICLoose = failsCicSelection(ctrl, ele, ciccuts_loose, ctrl.kinematics);
210 <        failsCIC = ( failsCICLoose | failsCICMedium );
211 <        if( !failsCICMedium ) isEleTight=1;
212 <      }
213 <      else {
214 <        ciccuts_tight = getCiCCuts(ctrl.eleSeleScheme);
215 <        failsCIC = failsCicSelection(ctrl, ele, ciccuts_tight, ctrl.kinematics);
216 <        if( !failsCIC ) isEleTight=1;
202 >        tmplep.vec->SetPtEtaPhiM(pt,
203 >                                 mu->Eta(),
204 >                                 mu->Phi(),
205 >                                 MUON_MASS);
206 >        
207 >        tmplep.type    = 13;
208 >        tmplep.index   = i;
209 >        tmplep.charge  = mu->Charge();
210 >        tmplep.isoTrk  = mu->IsoR03SumPt();
211 >        tmplep.isoEcal = mu->IsoR03EmEt();
212 >        tmplep.isoHcal = mu->IsoR03HadEt();
213 >        tmplep.isoPF03 = computePFMuonIso(mu,vtx,pfCandidates,0.3);
214 >        tmplep.isoPF04 = computePFMuonIso(mu,vtx,pfCandidates,0.4);
215 >        tmplep.ip3dSig = mu->Ip3dPVSignificance();
216 >        tmplep.is4l    = false;
217 >        tmplep.isEB    = (fabs(mu->Eta()) < 1.479 ? 1 : 0 );
218 >        tmplep.isTight = musel.tight();
219 >        tmplep.isLoose = musel.loose();
220 >        lepvec.push_back(tmplep);
221 >        if( ctrl.debug ) { cout << "muon passes ... " << endl;}
222        }
223 <      FAIL = failsCIC;
224 <    }
223 >      //  }
224 >    }    
225 >  
226 >  
227 >    
228 >    //
229 >    if( ctrl.debug ) { cout << "\tnElectron: " << electronArr->GetEntries() << endl; }
230 >    // --------------------------------------------------------------------------------
231 >    for(Int_t i=0; i<electronArr->GetEntries(); i++)
232 >      {
233 >        const mithep::Electron *ele = (mithep::Electron*)((*electronArr)[i]);
234 >        
235 >        Bool_t isMuonOverlap = kFALSE;
236 >        for (int k=0; k<lepvec.size(); ++k) {
237 >          TVector3 tmplep;
238 >          tmplep.SetPtEtaPhi(ele->Pt(), ele->Eta(), ele->Phi());
239 >          if ( lepvec[k].isLoose && lepvec[k].type == 13 && lepvec[k].vec->Vect().DrEtaPhi(tmplep) < 0.1 ) {
240 >            if( ctrl.debug ) cout << "-----> isMuonOverlap! " << endl;
241 >            isMuonOverlap = kTRUE;
242 >            break;
243 >          }
244 >        }
245 >        
246 >        SelectionStatus elesel;
247 >        if( ctrl.debug ) cout << "--> status before anything: " << hex << elesel.getStatus() << dec << endl;
248 >        elesel |= (*ElectronPreSelector)(ctrl,ele,vtx);
249 >        if( ctrl.debug ) cout << "--> status after presel: " << hex << elesel.getStatus() << dec << endl;
250 >        elesel |= (*ElectronIDSelector)(ctrl,ele,vtx);
251 >        if( ctrl.debug ) cout << "--> status after ID: " << hex << elesel.getStatus() << dec << endl;
252 >        elesel |= (*ElectronIsoSelector)(ctrl,ele,vtx,pfCandidates,puEnergyDensity,eraEle,muonsToVeto,electronsToVeto);
253 >        if( ctrl.debug ) cout << "--> status after iso: " << hex << elesel.getStatus() << dec << endl;
254 >        
255 >        if( ctrl.debug ){
256 >          cout << "\tscEt: " << ele->SCluster()->Et()
257 >               << "\tscEta: " << ele->SCluster()->Eta()
258 >               << "\tstatus: " << hex << elesel.getStatus() << dec
259 >               << endl;
260 >        }
261  
262 <    LikStruct likcuts;
263 <    unsigned failsLike=0;
264 <    if(ctrl.eleSele=="lik") {
265 <      likcuts = getLikCuts(ctrl.eleSeleScheme);
266 <      failsLike = failsLikelihoodSelection(ele, likcuts, ctrl.kinematics);
267 <      FAIL = failsLike;
268 <    }
269 <    unsigned failsBDT=0;
270 <    if(ctrl.eleSele=="bdt") {
271 <      if( ctrl.eleSeleScheme == "mediumloose" ) {
272 <        unsigned failsBDTMedium = failsBDTSelection(ctrl,"medium",ele);
273 <        unsigned failsBDTLoose  = failsBDTSelection(ctrl,"loose",ele);
274 <        failsBDT = ( failsBDTLoose | failsBDTMedium );
275 <        if( !failsBDTMedium ) isEleTight=1;
276 <      } else {
277 <        failsBDT = failsBDTSelection(ctrl,"tight",ele);
278 <        if( !failsBDT ) isEleTight=1;
262 >        if ( elesel.pass() && !isMuonOverlap )
263 >          {
264 >            SimpleLepton tmplep;
265 >            
266 >            float pt = ele->Pt();
267 >            tmplep.vecorig->SetPtEtaPhiM( pt,
268 >                                          ele->Eta(),
269 >                                          ele->Phi(),
270 >                                          ELECTRON_MASS );
271 >            /*
272 >            if( ctrl.do_escale ) {
273 >              pt=scale_smear_electron(pt, ele->IsEB(), r);
274 >            }
275 >            if( ctrl.do_escale_up ) {
276 >              pt=scale_smear_electron_Up(pt, ele->IsEB(),  r);
277 >            }
278 >            if( ctrl.do_escale_down ) {
279 >              pt=scale_smear_electron_Down(pt, ele->IsEB(),  r);
280 >            }
281 >            */
282 >            
283 >            tmplep.vec->SetPtEtaPhiM( pt,
284 >                                      ele->Eta(),
285 >                                      ele->Phi(),
286 >                                      ELECTRON_MASS );
287 >            
288 >            tmplep.type    = 11;
289 >            tmplep.index   = i;
290 >            tmplep.charge  = ele->Charge();
291 >            tmplep.isoTrk  = ele->TrackIsolationDr03();
292 >            tmplep.isoEcal = ele->EcalRecHitIsoDr03();
293 >            tmplep.isoHcal = ele->HcalTowerSumEtDr03();
294 >            tmplep.isoPF03 = computePFEleIso(ele,vtx,pfCandidates,0.3);
295 >            tmplep.isoPF04 = computePFEleIso(ele,vtx,pfCandidates,0.4);
296 >            tmplep.ip3dSig = ele->Ip3dPVSignificance();
297 >            tmplep.is4l    = false;
298 >            tmplep.isEB    = ele->IsEB();
299 >            tmplep.scID    = ele->SCluster()->GetUniqueID();
300 >            tmplep.isTight = elesel.tight();
301 >            tmplep.isLoose = elesel.loose();
302 >            lepvec.push_back(tmplep);
303 >            if( ctrl.debug ) { cout << "\telectron passes ... " << endl; }
304 >          }
305        }
306 <      FAIL = failsBDT;
307 <    }
308 <    unsigned  failsSi=0;
309 <    if(ctrl.eleSele=="si") {
310 <      failsSi = failsSiMVAElectronSelection(ctrl, ele, 0.95, ctrl.kinematics);
311 <      FAIL = failsSi;
306 >    
307 >    
308 >    //********************************************************
309 >    // Dump Stuff
310 >    //********************************************************
311 >    sort( lepvec.begin(), lepvec.end(), SimpleLepton::lep_pt_sort );
312 >    int nmu=0, nele=0;
313 >    for( int i=0; i<lepvec.size(); i++ ) {
314 >      if(ctrl.debug) cout << "lepvec :: index: " << i
315 >                          << "\tpt: " << lepvec[i].vec->Pt()
316 >                          << "\ttype: " << lepvec[i].type
317 >                          << endl;
318 >      if( abs(lepvec[i].type) == 11 ) nele++;
319 >      else nmu++;
320      }
321 <
322 <
323 <
324 <
210 <    if( ctrl.debug ){
211 <      cout << "CIC category: " << cicCategory(ele)
212 <           << "\tlikelihood: " << ele->likelihood
213 <           << "\tFAIL:  0x"     << hex << FAIL      << dec
214 <           << "\tfailsCIC:  0x" << hex << failsCIC  << dec
215 <           << "\tfailsLike: 0x" << hex << failsLike << dec
216 <           << "\tfailsBDT:  0x" << hex << failsBDT << dec
217 <           << "\tscEt: " << ele->scEt
218 <           << "\tscEta: " << ele->scEta
219 <           << "\tncluster: " << ele->ncluster
321 >    if( ctrl.debug ) {
322 >      cout << "postsel nlep: " << lepvec.size()
323 >           << "\tnmuon: " << nmu
324 >           << "\tnelectron: " << nele
325             << endl;
326      }
327 <    if ( !FAIL && !isMuonOverlap ) {
328 <      SimpleLepton tmplep;
329 <      tmplep.vec.SetPtEtaPhiM( ele->pt,
330 <                               ele->eta,
331 <                               ele->phi,
332 <                               0.51099892e-3 );
333 <      tmplep.type    = 11;
334 <      tmplep.index   = i;
335 <      tmplep.charge  = ele->q;
336 <      tmplep.isoTrk  = ele->trkIso03;
337 <      tmplep.isoEcal = ele->emIso03;
338 <      tmplep.isoHcal = ele->hadIso03;
339 <      tmplep.isoPF03 = ele->pfIso03;
340 <      tmplep.isoPF04 = ele->pfIso04;
341 <      tmplep.ip3dSig = ele->ip3dSig;
342 <      tmplep.is4l    = false;
343 <      tmplep.isTight = isEleTight;
344 <      tmplep.isEB    = ele->isEB;
345 <      lepvec.push_back(tmplep);
346 <      if( ctrl.debug ) { cout << "\telectron passes ... " << endl; }
327 >    
328 >    
329 >    //******************************************************************************
330 >    // Z1 Selection
331 >    //******************************************************************************
332 >    int Z1LeptonPlusIndex = -1;
333 >    int Z1LeptonMinusIndex = -1;
334 >    double BestZ1Mass = -999;
335 >    if( ctrl.debug ) { cout << "looking for a Z1 ..." << endl; }
336 >    for(int i = 0; i < lepvec.size(); ++i) {
337 >      if( !(lepvec[i].isLoose) ) continue;
338 >      for(int j = i+1; j < lepvec.size(); ++j) {
339 >        if( !(lepvec[j].isLoose) ) continue;
340 >        if( ctrl.debug ) { cout << "\tconsidering leptons " << i << " & " << j << endl; }
341 >        if (!(lepvec[i].vec->Pt() > 20.0 || lepvec[j].vec->Pt() > 20.0)) continue;
342 >        if( ctrl.debug ) { cout << "\tat least one is > 20 GeV" << endl; }
343 >        if (!(lepvec[i].vec->Pt() > 10.0 && lepvec[j].vec->Pt() > 10.0)) continue;
344 >        if( ctrl.debug ) { cout << "\tthe other  is > 10 GeV" << endl; }
345 >        if (lepvec[i].charge == lepvec[j].charge) continue;          
346 >        if( ctrl.debug ) { cout << "\tthey're opposite charge" << endl; }
347 >        if (fabs(lepvec[i].type) != fabs(lepvec[j].type)) continue;  
348 >        if( ctrl.debug ) { cout << "\tthey're same flavor" << endl; }
349 >        
350 >        //Make Z1 hypothesis
351 >        TLorentzVector *leptonPlus, *leptonMinus;
352 >        if ( lepvec[i].charge > 0 ) {
353 >          leptonPlus  = lepvec[i].vec;
354 >          leptonMinus = lepvec[j].vec;
355 >        } else {
356 >          leptonPlus  = lepvec[j].vec;
357 >          leptonMinus = lepvec[i].vec;
358 >        }
359 >        
360 >        float tmpZ1Mass = (*leptonPlus + *leptonMinus).M();
361 >        if( ctrl.debug ) cout << "Z1 selection, tmpZ1Mass: " << tmpZ1Mass << endl;
362 >        if( tmpZ1Mass > 50 ) {
363 >          if (fabs(tmpZ1Mass - Z_MASS) < fabs(BestZ1Mass - Z_MASS)) {
364 >            BestZ1Mass = tmpZ1Mass;
365 >            if( ctrl.debug ) cout << "Z1 selection, new BestZ1Mass: " << BestZ1Mass
366 >                                  << "\tdM: " << fabs(BestZ1Mass - Z_MASS)
367 >                                  << endl;
368 >            if (lepvec[i].charge > 0) {
369 >              Z1LeptonPlusIndex = i;
370 >              Z1LeptonMinusIndex = j;
371 >            } else {
372 >              Z1LeptonPlusIndex = j;
373 >              Z1LeptonMinusIndex = i;
374 >            }
375 >          }
376 >        }
377 >      }
378      }
379 <  }
380 <  
381 <  sort( lepvec.begin(), lepvec.end(), SimpleLepton::lep_pt_sort );
382 <
383 <  int nmu=0, nele=0;
384 <  for( int i=0; i<lepvec.size(); i++ ) {
385 <    if( abs(lepvec[i].type) == 11 ) nele++;
386 <    else nmu++;
387 <  }
388 <  if( ctrl.debug ) {
389 <    cout << "postsel nlep: " << lepvec.size()
390 <         << "\tnmuon: " << nmu
391 <         << "\tnelectron: " << nele
392 <         << endl;
393 <  }
394 <
395 <  //******************************************************************************
396 <  //Z1 Selection
397 <  //******************************************************************************
398 <  int Z1LeptonPlusIndex = -1;
399 <  int Z1LeptonMinusIndex = -1;
400 <  double BestZ1Mass = -999;
401 <  if( ctrl.debug ) { cout << "looking for a Z1 ..." << endl; }
402 <  for(int i = 0; i < lepvec.size(); ++i) {
403 <    for(int j = i+1; j < lepvec.size(); ++j) {
404 <      if( ctrl.debug ) { cout << "\tconsidering leptons " << i << " & " << j << endl; }
405 <      if (!(lepvec[i].vec.Pt() > 20.0 || lepvec[j].vec.Pt() > 20.0)) continue;
406 <      if( ctrl.debug ) { cout << "\tat least one is > 20 GeV" << endl; }
407 <      if (!(lepvec[i].vec.Pt() > 10.0 && lepvec[j].vec.Pt() > 10.0)) continue;
408 <      if( ctrl.debug ) { cout << "\tthe other  is > 10 GeV" << endl; }
409 <      if (lepvec[i].charge == lepvec[j].charge) continue;          
410 <      if( ctrl.debug ) { cout << "\tthey're opposite charge" << endl; }
411 <      if (fabs(lepvec[i].type) != fabs(lepvec[j].type)) continue;  
412 <      if( ctrl.debug ) { cout << "\tthey're same flavor" << endl; }
379 >    // stop if no Z1 candidate is found
380 >    if( BestZ1Mass < 0 ) {
381 >      evtfail |= (1<<EVTFAIL_Z1);
382 >      //ret.status = evtfail;
383 >      ret.status.setStatus(0);
384 >      return ret;
385 >    }
386 >    if( ctrl.debug ) cout << "\tgot a Z1 ... run: " << info->RunNum() << "\tevt: " << info->EvtNum()  << endl;
387 >    if( ctrl.debug ) cout << "\tZ1 plusindex: " << Z1LeptonPlusIndex << "\tminusindex: " << Z1LeptonMinusIndex << endl;
388 >    TLorentzVector Z1LeptonPlus  = *(lepvec[Z1LeptonPlusIndex].vec);
389 >    TLorentzVector Z1LeptonMinus = *(lepvec[Z1LeptonMinusIndex].vec);
390 >    TLorentzVector Z1Candidate   =  Z1LeptonPlus + Z1LeptonMinus;
391 >    
392 >    
393 >    //******************************************************************************
394 >    // Z1 + l
395 >    //******************************************************************************
396 >    if( lepvec.size() < 3 ) {
397 >      evtfail |= (1<<EVTFAIL_Z1_PLUSL);
398 >      //ret.status = evtfail;
399 >      ret.status.setStatus(0);
400 >      return ret;
401 >    }
402 >    
403 >    //******************************************************************************
404 >    // 4l/Z2 Selection
405 >    //******************************************************************************
406 >    Int_t Z2LeptonPlusIndex = -1;
407 >    Int_t Z2LeptonMinusIndex = -1;
408 >    Double_t BestZ2Mass = -1;
409 >    if( ctrl.debug ) cout << "looking for a Z2 ... out of " << lepvec.size() << " leptons" <<endl;
410 >    for(int i = 0; i < lepvec.size(); ++i) {
411 >      
412 >      if( ctrl.debug)  cout << "i: " << i
413 >                            << "\tpt: " << lepvec[i].vec->Pt()
414 >                            << "\ttype: " << lepvec[i].type
415 >                            << endl;
416        
417 <      //Make Z1 hypothesis
418 <      TLorentzVector leptonPlus, leptonMinus;
419 <      if ( lepvec[i].charge > 0 ) {
420 <        leptonPlus  = lepvec[i].vec;
282 <        leptonMinus = lepvec[j].vec;
283 <      } else {
284 <        leptonPlus  = lepvec[j].vec;
285 <        leptonMinus = lepvec[i].vec;
417 >      if( ctrl.eleSeleScheme == "mediumloose" &&
418 >          !(lepvec[i].isTight) ) {
419 >        if( ctrl.debug)  cout << "it's not tight, skipping ... " << endl;
420 >        continue;
421        }
422        
423 <      float tmpZ1Mass = (leptonPlus+leptonMinus).M();
424 <      if( ctrl.debug ) cout << "Z1 selection, tmpZ1Mass: " << tmpZ1Mass << endl;
425 <      if( tmpZ1Mass > 60 ) {
426 <        if (fabs(tmpZ1Mass - 91.1876) < fabs(BestZ1Mass - 91.1876)) {
427 <          BestZ1Mass = tmpZ1Mass;
428 <          if( ctrl.debug ) cout << "Z1 selection, new BestZ1Mass: " << BestZ1Mass
429 <               << "\tdM: " << fabs(BestZ1Mass - 91.1876)
430 <               << endl;
423 >      for(int j = i+1; j < lepvec.size(); ++j) {
424 >        if( ctrl.debug)  cout << "\t\tj: " << j
425 >                              << "\tpt: " << lepvec[j].vec->Pt()
426 >                              << "\ttype: " << lepvec[j].type
427 >                              << endl;
428 >        
429 >        if( ctrl.eleSeleScheme == "mediumloose" &&
430 >            !(lepvec[j].isTight) ) {
431 >          if( ctrl.debug)  cout << "it's not tight, skipping ... " << endl;
432 >          continue;
433 >        }
434 >        
435 >        
436 >        if (i == Z1LeptonPlusIndex || i == Z1LeptonMinusIndex) {
437 >          if( ctrl.debug)  cout << "\ti matches a Z1 index, skipping ..." << endl;
438 >          continue; //skip Z1 leptons
439 >        }
440 >        if (j == Z1LeptonPlusIndex || j == Z1LeptonMinusIndex) {
441 >          if( ctrl.debug)  cout << "\tj matches a Z1 index, skipping ..." << endl;
442 >          continue; //skip Z1 leptons
443 >        }
444 >        if (lepvec[i].charge == lepvec[j].charge) {
445 >          if( ctrl.debug)  cout << "\ti and j are same sign, skipping ..." << endl;
446 >          continue;         //require opp sign
447 >        }
448 >        if (fabs(lepvec[i].type) != fabs(lepvec[j].type)) {
449 >          if( ctrl.debug) cout << "\ti and j are not same flavor, skipping ..." << endl;
450 >          continue; //require same flavor
451 >        }
452 >        
453 >        
454 >        //Make Z2 hypothesis
455 >        TLorentzVector *leptonPlus, *leptonMinus;
456 >        
457 >        if (lepvec[i].charge > 0 ) {
458 >          leptonPlus  = lepvec[i].vec;
459 >          leptonMinus = lepvec[j].vec;
460 >        } else {
461 >          leptonPlus  = lepvec[j].vec;
462 >          leptonMinus = lepvec[i].vec;
463 >        }
464 >        
465 >        TLorentzVector dilepton = *leptonPlus + *leptonMinus;
466 >        TLorentzVector fourLepton = Z1Candidate + dilepton;
467 >        
468 >        if( ctrl.debug ) cout << "dilepton.M() : " << dilepton.M() << endl;
469 >        if( ctrl.debug ) cout << "fourLepton.M() : " << fourLepton.M() << endl;
470 >        
471 >        if (!(dilepton.M() > 12.0)) continue;
472 >        if (!(fourLepton.M() > 100.0)) continue;
473 >        
474 >        //for 4e and 4mu, require at least 1 of the other opp sign lepton pairs have mass > 12
475 >        if (fabs(lepvec[i].type) == fabs(lepvec[Z1LeptonPlusIndex].type)) {
476 >          TLorentzVector pair1 = Z1LeptonPlus + *leptonMinus;
477 >          TLorentzVector pair2 = Z1LeptonMinus + *leptonPlus;
478 >          if( ctrl.debug ) cout << "pair1: " << pair1.M() << "\tpair2: "<< pair2.M() << endl;
479 >          if (!(pair1.M() > 12 || pair2.M() > 12)) continue;
480 >        }
481 >      
482 >      
483 >        //Disambiguiation is done by choosing the pair with the largest ptMax and largest ptMin
484 >        if (Z2LeptonPlusIndex < 0) {
485            if (lepvec[i].charge > 0) {
486 <            Z1LeptonPlusIndex = i;
487 <            Z1LeptonMinusIndex = j;
486 >            Z2LeptonPlusIndex = i;
487 >            Z2LeptonMinusIndex = j;
488            } else {
489 <            Z1LeptonPlusIndex = j;
490 <            Z1LeptonMinusIndex = i;
489 >            Z2LeptonPlusIndex = j;
490 >            Z2LeptonMinusIndex = i;
491 >          }
492 >        } else {
493 >          Double_t BestPairPtMax = lepvec[Z2LeptonPlusIndex].vec->Pt();              
494 >          Double_t BestPairPtMin = lepvec[Z2LeptonMinusIndex].vec->Pt();
495 >          if (lepvec[Z2LeptonMinusIndex].vec->Pt() > BestPairPtMax) {
496 >            BestPairPtMax = lepvec[Z2LeptonMinusIndex].vec->Pt();
497 >            BestPairPtMin = lepvec[Z2LeptonPlusIndex].vec->Pt();
498            }
303        }
304      }
305    }
306  }
307  // stop if no Z1 candidate is found
308  if( BestZ1Mass < 0 ) {
309    evtfail |= (1<<EVTFAIL_Z1);
310    return evtfail;
311  }
312  if( ctrl.debug ) cout << "\tgot a Z1 ... run: " << info->runNum << "\tevt: " << info->evtNum  << endl;
313  if( ctrl.debug ) cout << "\tZ1 plusindex: " << Z1LeptonPlusIndex << "\tminusindex: " << Z1LeptonMinusIndex << endl;
314  TLorentzVector Z1LeptonPlus  = lepvec[Z1LeptonPlusIndex].vec;
315  TLorentzVector Z1LeptonMinus = lepvec[Z1LeptonMinusIndex].vec;
316  TLorentzVector Z1Candidate   =  Z1LeptonPlus + Z1LeptonMinus;
317  if( l != NULL ) {
318    l->vecz1 = Z1Candidate;
319    l->vecl1p = Z1LeptonPlus;
320    l->vecl1m = Z1LeptonMinus;
321  }
322  
323  //******************************************************************************
324  // Z1 + l
325  //******************************************************************************
326  if( lepvec.size() < 3 ) {
327    evtfail |= (1<<EVTFAIL_Z1_PLUSL);
328    return evtfail;
329  }
499          
500 <  //******************************************************************************
501 <  // 4l/Z2 Selection
502 <  //******************************************************************************
503 <  Int_t Z2LeptonPlusIndex = -1;
504 <  Int_t Z2LeptonMinusIndex = -1;
505 <  Double_t BestZ2Mass = -1;
506 <  if( ctrl.debug ) cout << "looking for a Z2 ... out of " << lepvec.size() << " leptons" <<endl;
507 <  for(int i = 0; i < lepvec.size(); ++i) {
508 <    if( abs(lepvec[i].type) == 11 &&
509 <        ctrl.eleSeleScheme == "mediumloose" &&
510 <        !(lepvec[i].isTight) ) continue;
342 <
343 <    for(int j = i+1; j < lepvec.size(); ++j) {
344 <      if( abs(lepvec[j].type) == 11 &&
345 <          ctrl.eleSeleScheme == "mediumloose" &&
346 <          !(lepvec[j].isTight) ) continue;
347 <
348 <      //            cout << "i: " << i << "\tj: " << j << endl;
349 <      if (i == Z1LeptonPlusIndex || i == Z1LeptonMinusIndex) {
350 <        //            cout << "\ti matches a Z1 index, skipping ..." << endl;
351 <        continue; //skip Z1 leptons
352 <      }
353 <      if (j == Z1LeptonPlusIndex || j == Z1LeptonMinusIndex) {
354 <        //            cout << "\tj matches a Z1 index, skipping ..." << endl;
355 <              continue; //skip Z1 leptons
356 <            }
357 <            if (lepvec[i].charge == lepvec[j].charge) {
358 <              //              cout << "\ti and j are same sign, skipping ..." << endl;
359 <              continue;         //require opp sign
360 <            }
361 <            if (fabs(lepvec[i].type) != fabs(lepvec[j].type)) {
362 <              //              cout << "\ti and j are not same flavor, skipping ..." << endl;
363 <              continue; //require same flavor
364 <            }
365 <            
366 <            
367 <            //Make Z2 hypothesis
368 <            TLorentzVector leptonPlus, leptonMinus;
369 <            
370 <            if (lepvec[i].charge > 0 ) {
371 <              leptonPlus  = lepvec[i].vec;
372 <              leptonMinus = lepvec[j].vec;
373 <            } else {
374 <              leptonPlus  = lepvec[j].vec;
375 <              leptonMinus = lepvec[i].vec;
376 <            }
377 <
378 <            TLorentzVector dilepton = leptonPlus+leptonMinus;
379 <            TLorentzVector fourLepton = Z1Candidate + dilepton;
380 <
381 <            if( ctrl.debug ) cout << "dilepton.M() : " << dilepton.M() << endl;
382 <            if( ctrl.debug ) cout << "fourLepton.M() : " << fourLepton.M() << endl;
383 <
384 <            if (!(dilepton.M() > 12.0)) continue;
385 <            if (!(fourLepton.M() > 100.0)) continue;
386 <
387 <            /*
388 <            //for 4e and 4mu, require at least 1 of the other opp sign lepton pairs have mass > 12
389 <            if (fabs(lepvec[i].type) == fabs(lepvec[Z1LeptonPlusIndex].type)) {
390 <              TLorentzVector pair1 = Z1LeptonPlus+leptonMinus;
391 <              TLorentzVector pair2 = Z1LeptonMinus+leptonPlus;
392 <              if( ctrl.debug ) cout << "pair1: " << pair1.M() << "\tpair2: "<< pair2.M() << endl;
393 <              if (!(pair1.M() > 12 || pair2.M() > 12)) continue;
394 <            }
395 <            */
396 <
397 <            //Disambiguiation is done by choosing the pair with the largest ptMax and largest ptMin
398 <            if (Z2LeptonPlusIndex < 0) {
399 <              if (lepvec[i].charge > 0) {
400 <                Z2LeptonPlusIndex = i;
401 <                Z2LeptonMinusIndex = j;
402 <              } else {
403 <                Z2LeptonPlusIndex = j;
404 <                Z2LeptonMinusIndex = i;
405 <              }
406 <            } else {
407 <              Double_t BestPairPtMax = lepvec[Z2LeptonPlusIndex].vec.Pt();              
408 <              Double_t BestPairPtMin = lepvec[Z2LeptonMinusIndex].vec.Pt();
409 <              if (lepvec[Z2LeptonMinusIndex].vec.Pt() > BestPairPtMax) {
410 <                BestPairPtMax = lepvec[Z2LeptonMinusIndex].vec.Pt();
411 <                BestPairPtMin = lepvec[Z2LeptonPlusIndex].vec.Pt();
412 <              }
413 <
414 <              Double_t CurrentPairPtMax = lepvec[i].vec.Pt();              
415 <              Double_t CurrentPairPtMin = lepvec[j].vec.Pt();
416 <              if (lepvec[j].vec.Pt() > CurrentPairPtMax) {
417 <                CurrentPairPtMax = lepvec[j].vec.Pt();
418 <                CurrentPairPtMin = lepvec[i].vec.Pt();
419 <              }
420 <
421 <              if (CurrentPairPtMax > BestPairPtMax) {
422 <                if (lepvec[i].charge > 0) {
423 <                  Z2LeptonPlusIndex = i;
424 <                  Z2LeptonMinusIndex = j;
425 <                } else {
426 <                  Z2LeptonPlusIndex = j;
427 <                  Z2LeptonMinusIndex = i;
428 <                }
429 <              } else if (CurrentPairPtMax  == BestPairPtMax) {
430 <                if (CurrentPairPtMin > BestPairPtMin) {
431 <                  if (lepvec[i].charge > 0) {
432 <                    Z2LeptonPlusIndex = i;
433 <                    Z2LeptonMinusIndex = j;
434 <                  } else {
435 <                    Z2LeptonPlusIndex = j;
436 <                    Z2LeptonMinusIndex = i;
437 <                  }                  
438 <                }
439 <              }
440 <            }            
441 <          }
442 <        }
443 <
444 <        // stop if no Z2 candidate is found
445 <        if (Z2LeptonPlusIndex == -1) {
446 <          evtfail |= ( 1<<EVTFAIL_4L );
447 <          return evtfail;
448 <          //      h_evtfail->Fill( evtfail );
449 <          //      cout << "evtfail: " << hex << evtfail << dec << endl;
450 <          //      continue;
451 <        }
452 <        if( ctrl.debug ) cout << "\tgot a Z2 ..." << endl;
453 <        if( ctrl.debug ) cout << "\tZ2 plusindex: " << Z2LeptonPlusIndex
454 <                              << "\tminusindex: " << Z2LeptonMinusIndex << endl;
455 <        TLorentzVector  Z2LeptonPlus  = lepvec[Z2LeptonPlusIndex].vec;
456 <        TLorentzVector  Z2LeptonMinus = lepvec[Z2LeptonMinusIndex].vec;
457 <        TLorentzVector  Z2Candidate   = Z2LeptonPlus+Z2LeptonMinus;
458 <        TLorentzVector  ZZSystem      = Z1Candidate + Z2Candidate;
459 <        if( l != NULL ) {
460 <          l->vecz2 = Z2Candidate;
461 <          l->vecl2p = Z2LeptonPlus;
462 <          l->vecl2m = Z2LeptonMinus;
463 <          l->vec4l = ZZSystem;
464 <        }
465 <        lepvec[Z1LeptonPlusIndex].is4l = true;
466 <        lepvec[Z1LeptonMinusIndex].is4l = true;
467 <        lepvec[Z2LeptonPlusIndex].is4l = true;
468 <        lepvec[Z2LeptonMinusIndex].is4l = true;
469 <
470 <        //***************************************************************
471 <        // Isolation
472 <        //***************************************************************
473 <        bool failiso=false;
474 <
475 <        if( ctrl.isoScheme == "pf" ) {
476 <
477 <          for( int i=0; i<lepvec.size(); i++ ) {
478 <
479 <            if( !(lepvec[i].is4l) ) continue;
480 <
481 <            if( abs(lepvec[i].type) == 11 ) {
482 <              float reliso = lepvec[i].isoPF04/lepvec[i].vec.Pt();
483 <              if( lepvec[i].isEB && lepvec[i].vec.Pt() > 20 && reliso > PFISO_ELE_LOOSE_EB_HIGHPT ) {
484 <                failiso = true;
485 <                break;
486 <              }
487 <              if( lepvec[i].isEB && lepvec[i].vec.Pt() < 20 && reliso > PFISO_ELE_LOOSE_EB_LOWPT ) {
488 <                failiso = true;
489 <                break;
490 <              }
491 <              if( !(lepvec[i].isEB) && lepvec[i].vec.Pt() > 20 && reliso > PFISO_ELE_LOOSE_EE_HIGHPT ) {
492 <                failiso = true;
493 <                break;
494 <              }
495 <              if( !(lepvec[i].isEB) && lepvec[i].vec.Pt() < 20 && reliso > PFISO_ELE_LOOSE_EE_LOWPT ) {
496 <                failiso = true;
497 <                break;
498 <              }
499 <            }
500 <
501 <            if( abs(lepvec[i].type) == 13 ) {
502 <
503 <              float reliso = lepvec[i].isoPF03/lepvec[i].vec.Pt();
504 <              if( lepvec[i].isEB && lepvec[i].vec.Pt() > 20 && reliso > PFISO_MU_TIGHT_EB_HIGHPT ) {  //0.13
505 <                failiso = true;
506 <                break;
507 <              }
508 <              if( lepvec[i].isEB && lepvec[i].vec.Pt() < 20 && reliso > PFISO_MU_TIGHT_EB_LOWPT ) { //0.06
509 <                failiso = true;
510 <                break;
511 <              }
512 <              if( !(lepvec[i].isEB) && lepvec[i].vec.Pt() > 20 && reliso > PFISO_MU_TIGHT_EE_HIGHPT ) { //0.09
513 <                failiso = true;
514 <                break;
515 <              }
516 <              if( !(lepvec[i].isEB) && lepvec[i].vec.Pt() < 20 && reliso > PFISO_MU_TIGHT_EE_LOWPT ) { //0.05
517 <                failiso = true;
518 <                break;
519 <              }
520 <            }
521 <          }  
522 <        } else if ( ctrl.isoScheme == "pairwise" ) {
523 <          float rho = info->rho;
524 <          for( int i=0; i<lepvec.size(); i++ ) {
525 <            if( !(lepvec[i].is4l) ) continue;
526 <            float effArea_ecal_i, effArea_hcal_i;
527 <            if( lepvec[i].isEB ) {
528 <              if( lepvec[i].type == 11 ) {
529 <                effArea_ecal_i = 0.101;
530 <                effArea_hcal_i = 0.021;
531 <              } else {
532 <                effArea_ecal_i = 0.074;
533 <                effArea_hcal_i = 0.022;
534 <              }
500 >          Double_t CurrentPairPtMax = lepvec[i].vec->Pt();              
501 >          Double_t CurrentPairPtMin = lepvec[j].vec->Pt();
502 >          if (lepvec[j].vec->Pt() > CurrentPairPtMax) {
503 >            CurrentPairPtMax = lepvec[j].vec->Pt();
504 >            CurrentPairPtMin = lepvec[i].vec->Pt();
505 >          }
506 >        
507 >          if (CurrentPairPtMax > BestPairPtMax) {
508 >            if (lepvec[i].charge > 0) {
509 >              Z2LeptonPlusIndex = i;
510 >              Z2LeptonMinusIndex = j;
511              } else {
512 <              if( lepvec[i].type == 11 ) {
513 <                effArea_ecal_i = 0.046;
538 <                effArea_hcal_i = 0.040;
539 <              } else {
540 <                effArea_ecal_i = 0.045;
541 <                effArea_hcal_i = 0.030;
542 <              }
512 >              Z2LeptonPlusIndex = j;
513 >              Z2LeptonMinusIndex = i;
514              }
515 <            float isoEcal_corr_i = lepvec[i].isoEcal - (effArea_ecal_i*rho);
516 <            float isoHcal_corr_i = lepvec[i].isoHcal - (effArea_hcal_i*rho);
517 <            for( int j=i+1; j<lepvec.size(); j++ ) {
518 <              if( !(lepvec[j].is4l) ) continue;
519 <              float effArea_ecal_j, effArea_hcal_j;
549 <              if( lepvec[j].isEB ) {
550 <                if( lepvec[j].type == 11 ) {
551 <                  effArea_ecal_j = 0.101;
552 <                  effArea_hcal_j = 0.021;
553 <                } else {
554 <                  effArea_ecal_j = 0.074;
555 <                  effArea_hcal_j = 0.022;
556 <                }
515 >          } else if (CurrentPairPtMax  == BestPairPtMax) {
516 >            if (CurrentPairPtMin > BestPairPtMin) {
517 >              if (lepvec[i].charge > 0) {
518 >                Z2LeptonPlusIndex = i;
519 >                Z2LeptonMinusIndex = j;
520                } else {
521 <                if( lepvec[j].type == 11 ) {
522 <                  effArea_ecal_j = 0.046;
523 <                  effArea_hcal_j = 0.040;
561 <                } else {
562 <                  effArea_ecal_j = 0.045;
563 <                  effArea_hcal_j = 0.030;
564 <                }
565 <              }
566 <              float isoEcal_corr_j = lepvec[j].isoEcal - (effArea_ecal_j*rho);
567 <              float isoHcal_corr_j = lepvec[j].isoHcal - (effArea_hcal_j*rho);
568 <              float RIso_i = (lepvec[i].isoTrk+isoEcal_corr_i+isoHcal_corr_i)/lepvec[i].vec.Pt();
569 <              float RIso_j = (lepvec[j].isoTrk+isoEcal_corr_j+isoHcal_corr_j)/lepvec[j].vec.Pt();          
570 <              float comboIso = RIso_i + RIso_j;
571 <              if( info->evtNum == 1038911933 ) {
572 <                float tmpdR = lepvec[i].vec.DrEtaPhi(lepvec[j].vec);
573 <                cout << "i: " << i
574 <                     << "\tdR: " << tmpdR
575 <                     << "\trho: " << rho
576 <                     << "\tRIso_i: " << RIso_i  
577 <                     << "\ttkrel: " << lepvec[i].isoTrk/lepvec[i].vec.Pt()
578 <                     << "\tecalrel: " << lepvec[i].isoEcal/lepvec[i].vec.Pt()
579 <                     << "\tecalrelcor: " << isoEcal_corr_i/lepvec[i].vec.Pt()
580 <                     << "\thcalrel: " << lepvec[i].isoHcal/lepvec[i].vec.Pt()
581 <                     << "\thcalrelcor: " << isoHcal_corr_i/lepvec[i].vec.Pt()
582 <                     << "\tpt_i: " << lepvec[i].vec.Pt()
583 <                     << "\tj: " << j
584 <                     << "\tRIso_j: " << RIso_j  
585 <                     << "\ttkrel: "  << lepvec[j].isoTrk/lepvec[j].vec.Pt()
586 <                     << "\tecalrel: " << lepvec[j].isoEcal/lepvec[j].vec.Pt()
587 <                     << "\tecalrelcor: " << isoEcal_corr_j/lepvec[j].vec.Pt()
588 <                     << "\thcalrel: " << lepvec[j].isoHcal/lepvec[j].vec.Pt()
589 <                     << "\thcalrelcor: " << isoHcal_corr_j/lepvec[j].vec.Pt()
590 <                     << "\tpt_j: " << lepvec[j].vec.Pt()
591 <                     << "\tcombo: " << comboIso
592 <                     << endl;
593 <                cout.flush();
594 <              }
595 <              if( comboIso > 0.35 ) {
596 <                if( ctrl.debug ) cout << "combo failing for indices: " << i << "," << j << endl;
597 <                failiso = true;
598 <                //            break;
599 <              }
521 >                Z2LeptonPlusIndex = j;
522 >                Z2LeptonMinusIndex = i;
523 >              }                  
524              }
525            }
526 <        }
527 <
526 >        }            
527 >      }
528 >    }
529 >  
530 >    // stop if no Z2 candidate is found
531 >    if (Z2LeptonPlusIndex == -1) {
532 >      evtfail |= ( 1<<EVTFAIL_4L );
533 >      //      ret.status = evtfail;
534 >      ret.status.setStatus(0);
535 >      return ret;
536 >    }
537 >    if( ctrl.debug ) cout << "\tgot a Z2 ..." << endl;
538 >    if( ctrl.debug ) cout << "\tZ2 plusindex: " << Z2LeptonPlusIndex
539 >                          << "\tminusindex: " << Z2LeptonMinusIndex << endl;
540 >    TLorentzVector  Z2LeptonPlus  = *(lepvec[Z2LeptonPlusIndex].vec);
541 >    TLorentzVector  Z2LeptonMinus = *(lepvec[Z2LeptonMinusIndex].vec);
542 >    TLorentzVector  Z2Candidate   = Z2LeptonPlus+Z2LeptonMinus;
543 >    TLorentzVector  ZZSystem      = Z1Candidate + Z2Candidate;
544 >    lepvec[Z1LeptonPlusIndex].is4l = true;
545 >    lepvec[Z1LeptonMinusIndex].is4l = true;
546 >    lepvec[Z2LeptonPlusIndex].is4l = true;
547 >    lepvec[Z2LeptonMinusIndex].is4l = true;
548 >  
549  
605        if( failiso ) {
606          evtfail |= ( 1<<EVTFAIL_ISOLATION );
607          return evtfail;
608          //h_evtfail->Fill( evtfail, eventweight );
609          //      h_evtfail->Fill( evtfail );
610          //      cout << "evtfail: " << hex << evtfail << dec << endl;
611          //      continue;
612        }
613
614        //***************************************************************
615        // IP significance
616        //***************************************************************
617        bool failip = false;
618        for( int i=0; i<lepvec.size(); i++ ) {
619          if( !(lepvec[i].is4l) ) continue;
620          if( lepvec[i].ip3dSig > 4 ) {
621            failip=true;
622            break;
623          }
624        }
625        if( failip ) {
626          evtfail |= (1<<EVTFAIL_IP );
627          return evtfail;
628          //h_evtfail->Fill( evtfail, eventweight );
629          //      h_evtfail->Fill( evtfail );
630          //      cout << "evtfail: " << hex << evtfail << dec << endl;
631          //      continue;
632        }
633
634        //***************************************************************
635        // remaining kinematic cuts
636        //***************************************************************
637        double Z2massCut=0;
638        if      ( ctrl.kinematics == "loose" ) Z2massCut = 12;
639        else if ( ctrl.kinematics == "tight" ) Z2massCut = 20;
640        else { cout <<  "error! kinematic tightness not defined!" << endl; assert(0); }
641
642        if ( Z1Candidate.M() > 120        ||
643             Z2Candidate.M() < Z2massCut  ||
644             Z2Candidate.M() > 120        ||
645             !(lepvec[Z1LeptonPlusIndex].vec.Pt() > 20.0 || lepvec[Z1LeptonMinusIndex].vec.Pt() > 20.0) ||
646             !(lepvec[Z1LeptonPlusIndex].vec.Pt() > 10.0 && lepvec[Z1LeptonMinusIndex].vec.Pt() > 10.0)
647             ) {
648          evtfail |= (1<<EVTFAIL_KINEMATICS );
649          return evtfail;
650          //h_evtfail->Fill( evtfail, eventweight );
651          //      h_evtfail->Fill( evtfail );
652          //      cout << "evtfail: " << hex << evtfail << dec << endl;
653          //      continue;
654        }
655        
656        int channel;
657        if( lepvec[Z1LeptonMinusIndex].type == 11 && lepvec[Z2LeptonMinusIndex].type == 11 ) channel=0;
658        if( lepvec[Z1LeptonMinusIndex].type == 13 && lepvec[Z2LeptonMinusIndex].type == 13 ) channel=1;
659        if( (lepvec[Z1LeptonMinusIndex].type == 11 && lepvec[Z2LeptonMinusIndex].type == 13) ||
660            (lepvec[Z1LeptonMinusIndex].type == 13 && lepvec[Z2LeptonMinusIndex].type == 11)) channel=2;
661        
662
663
664        if( passtuple != NULL ) {
665          unsigned run   = info->runNum;
666          unsigned evt   = info->evtNum;
667          unsigned lumi  = info->lumiSec;
668          unsigned chan  = channel;
669          double   w     = eventweight;
670          float mZ1      = Z1Candidate.M() ;
671          float mZ2      = Z2Candidate.M() ;
672          float m4l      = ZZSystem.M() ;
673          float pt4l     = ZZSystem.Pt() ;
674          unsigned tZ1   = abs(lepvec[Z1LeptonMinusIndex].type);
675          unsigned tZ2   = abs(lepvec[Z2LeptonMinusIndex].type);
676          passtuple->SetBranchAddress("run",  &run);
677          passtuple->SetBranchAddress("evt",  &evt);
678          passtuple->SetBranchAddress("lumi", &lumi);
679          passtuple->SetBranchAddress("mZ1",  &mZ1);
680          passtuple->SetBranchAddress("mZ2",  &mZ2);
681          passtuple->SetBranchAddress("tZ1",  &tZ1);
682          passtuple->SetBranchAddress("tZ2",  &tZ2);
683          passtuple->SetBranchAddress("m4l",  &m4l);
684          passtuple->SetBranchAddress("pt4l", &pt4l);
685          passtuple->SetBranchAddress("w",    &w);
686          passtuple->Fill( );
687        }
688
689        if( ctrl.debug ) cout  << "run: " << info->runNum  
690              << "\tevt: " << info->evtNum
691              << "\tZ1channel: " << lepvec[Z1LeptonMinusIndex].type
692              << "\tZ2channel: " << lepvec[Z2LeptonMinusIndex].type
693              << "\tmZ1: " << Z1Candidate.M()
694              << "\tmZ2: " << Z2Candidate.M()
695              << "\tm4l: " << ZZSystem.M()
696              << "\tevtfail: " << hex << evtfail << dec
697              << "\ttrigbits: " << hex << info->triggerBits << dec
698          //          << "\ttree: " << inputFiles[q][f]
699              << endl;
550  
551 <        return evtfail;
552 <          
553 < }
551 >  
552 >    //***************************************************************
553 >    // remaining kinematic cuts
554 >    //***************************************************************
555 >    double Z2massCut=0;
556 >    if      ( ctrl.kinematics == "loose" ) Z2massCut = 12;
557 >    else if ( ctrl.kinematics == "tight" ) Z2massCut = 20;
558 >    else { cout <<  "error! kinematic tightness not defined!" << endl; assert(0); }
559 >  
560 >    if ( Z1Candidate.M() > 120        ||
561 >         Z2Candidate.M() < Z2massCut  ||
562 >         Z2Candidate.M() > 120        ||
563 >         !(lepvec[Z1LeptonPlusIndex].vec->Pt() > 20.0 || lepvec[Z1LeptonMinusIndex].vec->Pt() > 20.0) ||
564 >         !(lepvec[Z1LeptonPlusIndex].vec->Pt() > 10.0 && lepvec[Z1LeptonMinusIndex].vec->Pt() > 10.0)
565 >         ) {
566 >      evtfail |= (1<<EVTFAIL_KINEMATICS );
567 >      //      ret.status = evtfail;
568 >      ret.status.setStatus(0);
569 >      return ret;
570 >    }
571 >  
572 >    unsigned channel;
573 >    if( lepvec[Z1LeptonMinusIndex].type == 11 && lepvec[Z2LeptonMinusIndex].type == 11 ) channel=0;
574 >    if( lepvec[Z1LeptonMinusIndex].type == 13 && lepvec[Z2LeptonMinusIndex].type == 13 ) channel=1;
575 >    if( (lepvec[Z1LeptonMinusIndex].type == 11 && lepvec[Z2LeptonMinusIndex].type == 13) ||
576 >        (lepvec[Z1LeptonMinusIndex].type == 13 && lepvec[Z2LeptonMinusIndex].type == 11)) channel=2;
577 >  
578 >  
579 >  
580 >  
581 >    if( ctrl.debug ) cout  << "run: " << info->RunNum()  
582 >                           << "\tevt: " << info->EvtNum()
583 >                           << "\tZ1channel: " << lepvec[Z1LeptonMinusIndex].type
584 >                           << "\tZ2channel: " << lepvec[Z2LeptonMinusIndex].type
585 >                           << "\tmZ1: " << Z1Candidate.M()
586 >                           << "\tmZ2: " << Z2Candidate.M()
587 >                           << "\tm4l: " << ZZSystem.M()
588 >                           << "\tevtfail: " << hex << evtfail << dec
589 >      //                           << "\ttrigbits: " << hex << info->triggerBits << dec
590 >      //              << "\ttree: " << inputFiles[q][f]
591 >                           << endl;
592 >  
593  
594  
595 +    //***************************************************************
596 +    // finish
597 +    //***************************************************************
598 +
599 +    if( !evtfail ) {
600 +      ret.status.setStatus(SelectionStatus::EVTPASS);
601 +      ret.Z1leptons.push_back(lepvec[Z1LeptonMinusIndex]);
602 +      ret.Z1leptons.push_back(lepvec[Z1LeptonPlusIndex]);
603 +      ret.Z2leptons.push_back(lepvec[Z2LeptonMinusIndex]);
604 +      ret.Z2leptons.push_back(lepvec[Z2LeptonPlusIndex]);
605 +    }
606  
607 +    return ret;
608 + }
609  
610  

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