ViewVC Help
View File | Revision Log | Show Annotations | Root Listing
root/cvsroot/UserCode/MitHzz4l/Selection/src/Selection.cc
(Generate patch)

Comparing UserCode/MitHzz4l/Selection/src/Selection.cc (file contents):
Revision 1.6 by khahn, Thu Oct 13 14:20:55 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"
3 #include "HZZCiCElectronSelection.h"
4 #include "HZZLikelihoodElectronSelection.h"
5 #include "HZZBDTElectronSelection.h"
6 #include "RunLumiRangeMap.h"
7
8 RunLumiRangeMap rlrm;
9
10 void initRunLumiRangeMap() {
11  rlrm.AddJSONFile(std::string("./data/Cert_136033-149442_7TeV_Apr21ReReco_Collisions10_JSON.txt"));
12  rlrm.AddJSONFile(std::string("./data/Cert_160404-173244_7TeV_PromptReco_Collisions11_JSON_v2.txt"));
13  rlrm.AddJSONFile(std::string("./data/Cert_160404-163869_7TeV_May10ReReco_Collisions11_JSON_v3.txt"));  
14  rlrm.AddJSONFile(std::string("./data/Cert_170249-172619_7TeV_ReReco5Aug_Collisions11_JSON.txt"));  
15 };
16
17 unsigned fails_HZZ4L_selection(ControlFlags &ctrl,           // input control
18                               mithep::TEventInfo *info,     // input event inof
19                               TClonesArray *electronArr,    // input electrons
20                               TClonesArray *muonArr,        // input muons
21                               double eventweight,           // weight
22                               TTree * passtuple ) {
23
24  fails_HZZ4L_selection( ctrl, info, electronArr, muonArr, eventweight, passtuple, NULL );
25
26 };
27
28 unsigned fails_HZZ4L_selection(ControlFlags &ctrl,           // input control
29                               mithep::TEventInfo *info,     // input event inof
30                               TClonesArray *electronArr,    // input electrons
31                               TClonesArray *muonArr,        // input muons
32                               double eventweight,           // weight
33                               LabVectors  *l ) {
34
35  fails_HZZ4L_selection( ctrl, info, electronArr, muonArr, eventweight, NULL, l );
36
37 };
38
39
40 unsigned fails_HZZ4L_selection(ControlFlags &ctrl,           // input control
41                               mithep::TEventInfo *info,     // input event inof
42                               TClonesArray *electronArr,    // input electrons
43                               TClonesArray *muonArr,        // input muons
44                               double eventweight,           // weight
45                               TTree * passtuple,
46                               LabVectors * l) {       // output ntuple
11  
12 <  unsigned evtfail = 0x0;
12 > #include "ExternData.h"
13 > #include "SelectionDefs.h"
14 >
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  
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    }
67  
68  
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)) ) {
83 <      evtfail |= (1<<EVTFAIL_TRIGGER);
84 <      return evtfail;
85 <    }      
86 <    //    cout << "MC trigger bits: " << hex << info->triggerBits << dec << endl;
87 <  }
139 >  }
140 >  */
141  
142    if( ctrl.debug ) {
143      cout << "presel nlep: " << muonArr->GetEntries() + electronArr->GetEntries()
# Line 93 | 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 = passMuonSelectionZZ(mu);
165 <    if( ctrl.debug ) {
166 <      cout << "muon:: pt: " << mu->pt
167 <           << "\teta: " << mu->eta
168 <           << "\tmask: 0x" << hex << muonfail << dec
169 <           << endl;
170 <    }
171 <    if ( !muonfail ) {
172 <      SimpleLepton tmplep;
173 <      tmplep.vec.SetPtEtaPhiM(mu->pt,
174 <                              mu->eta,
175 <                              mu->phi,
176 <                              105.658369e-3);
177 <      tmplep.type    = 13;
178 <      tmplep.index   = i;
179 <      tmplep.charge  = mu->q;
180 <      tmplep.isoTrk  = mu->trkIso03;
181 <      tmplep.isoEcal = mu->emIso03;
182 <      tmplep.isoHcal = mu->hadIso03;
183 <      tmplep.ip3dSig = mu->ip3dSig;
184 <      tmplep.is4l    = false;
185 <      tmplep.isEB    = (fabs(mu->eta) < 1.479 ? 1 : 0 );
186 <      lepvec.push_back(tmplep);
187 <      if( ctrl.debug ) { cout << "muon passes ... " << endl;}
188 <    }
189 <  }
190 <  
191 <  if( ctrl.debug ) { cout << "\tnElectron: " << electronArr->GetEntries() << endl; }
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 >      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 <  //----------------------------------------------------
203 <  for(Int_t i=0; i<electronArr->GetEntries(); i++) {
204 <    const mithep::TElectron *ele = (mithep::TElectron*)((*electronArr)[i]);
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 >      //  }
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 <    Bool_t isMuonOverlap = kFALSE;
263 <    for (int k=0; k<lepvec.size(); ++k) {
264 <      TVector3 tmplep;
265 <      tmplep.SetPtEtaPhi(ele->pt, ele->eta, ele->phi);
266 <      if ( lepvec[k].type == 13 && lepvec[k].vec.Vect().DrEtaPhi(tmplep) < 0.1 ) {
267 <        if( ctrl.debug ) cout << "-----> isMuonOverlap! " << endl;
268 <        isMuonOverlap = kTRUE;
269 <        break;
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 +    
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 <    unsigned FAIL=0;
323 <    CICStruct ciccuts = getCiCCuts(ctrl.eleSeleScheme);
324 <    unsigned  failsCIC=0;
153 <    if(ctrl.eleSele=="cic") {
154 <      failsCIC = failsCicSelection(ctrl, ele, ciccuts, ctrl.kinematics);
155 <      FAIL = failsCIC;
156 <    }
157 <    LikStruct likcuts;
158 <    unsigned failsLike=0;
159 <    if(ctrl.eleSele=="lik") {
160 <      likcuts = getLikCuts(ctrl.eleSeleScheme);
161 <      failsLike = failsLikelihoodSelection(ele, likcuts, ctrl.kinematics);
162 <      FAIL = failsLike;
163 <    }
164 <    unsigned  failsBDT=0;
165 <    if(ctrl.eleSele=="bdt") {
166 <      failsBDT = failsBDTSelection(ele,ctrl.kinematics,ctrl.eleSeleScheme);
167 <      FAIL = failsBDT;
168 <    }
169 <
170 <    if( ctrl.debug ){
171 <      cout << "CIC category: " << cicCategory(ele)
172 <           << "\tlikelihood: " << ele->likelihood
173 <           << "\tFAIL:  0x"     << hex << FAIL      << dec
174 <           << "\tfailsCIC:  0x" << hex << failsCIC  << dec
175 <           << "\tfailsLike: 0x" << hex << failsLike << dec
176 <           << "\tfailsBDT:  0x" << hex << failsBDT << dec
177 <           << "\tscEt: " << ele->scEt
178 <           << "\tscEta: " << ele->scEta
179 <           << "\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.ip3dSig = ele->ip3dSig;
340 <      tmplep.is4l    = false;
341 <      tmplep.isEB    = ele->isEB;
342 <      lepvec.push_back(tmplep);
343 <      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; }
232 <      if (fabs(lepvec[i].type) != fabs(lepvec[j].type)) continue;  
233 <      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 <      //Make Z1 hypothesis
413 <      TLorentzVector leptonPlus, leptonMinus;
414 <      if ( lepvec[i].charge > 0 ) {
415 <        leptonPlus  = lepvec[i].vec;
416 <        leptonMinus = lepvec[j].vec;
417 <      } else {
418 <        leptonPlus  = lepvec[j].vec;
419 <        leptonMinus = lepvec[i].vec;
412 >      if( ctrl.debug)  cout << "i: " << i
413 >                            << "\tpt: " << lepvec[i].vec->Pt()
414 >                            << "\ttype: " << lepvec[i].type
415 >                            << endl;
416 >      
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            }
260        }
261      }
262    }
263  }
264  // stop if no Z1 candidate is found
265  if( BestZ1Mass < 0 ) {
266    evtfail |= (1<<EVTFAIL_Z1);
267    return evtfail;
268  }
269  if( ctrl.debug ) cout << "\tgot a Z1 ... run: " << info->runNum << "\tevt: " << info->evtNum  << endl;
270  if( ctrl.debug ) cout << "\tZ1 plusindex: " << Z1LeptonPlusIndex << "\tminusindex: " << Z1LeptonMinusIndex << endl;
271  TLorentzVector Z1LeptonPlus  = lepvec[Z1LeptonPlusIndex].vec;
272  TLorentzVector Z1LeptonMinus = lepvec[Z1LeptonMinusIndex].vec;
273  TLorentzVector Z1Candidate   =  Z1LeptonPlus + Z1LeptonMinus;
274  if( l != NULL ) {
275    l->vecz1 = Z1Candidate;
276    l->vecl1p = Z1LeptonPlus;
277    l->vecl1m = Z1LeptonMinus;
278  }
279  
280  //******************************************************************************
281  // Z1 + l
282  //******************************************************************************
283  if( lepvec.size() < 3 ) {
284    evtfail |= (1<<EVTFAIL_Z1_PLUSL);
285    return evtfail;
286  }
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 <    for(int j = i+1; j < lepvec.size(); ++j) {
509 <      //            cout << "i: " << i << "\tj: " << j << endl;
510 <      if (i == Z1LeptonPlusIndex || i == Z1LeptonMinusIndex) {
299 <        //            cout << "\ti matches a Z1 index, skipping ..." << endl;
300 <        continue; //skip Z1 leptons
301 <      }
302 <      if (j == Z1LeptonPlusIndex || j == Z1LeptonMinusIndex) {
303 <        //            cout << "\tj matches a Z1 index, skipping ..." << endl;
304 <              continue; //skip Z1 leptons
305 <            }
306 <            if (lepvec[i].charge == lepvec[j].charge) {
307 <              //              cout << "\ti and j are same sign, skipping ..." << endl;
308 <              continue;         //require opp sign
309 <            }
310 <            if (fabs(lepvec[i].type) != fabs(lepvec[j].type)) {
311 <              //              cout << "\ti and j are not same flavor, skipping ..." << endl;
312 <              continue; //require same flavor
313 <            }
314 <            
315 <            
316 <            //Make Z2 hypothesis
317 <            TLorentzVector leptonPlus, leptonMinus;
318 <            
319 <            if (lepvec[i].charge > 0 ) {
320 <              leptonPlus  = lepvec[i].vec;
321 <              leptonMinus = lepvec[j].vec;
322 <            } else {
323 <              leptonPlus  = lepvec[j].vec;
324 <              leptonMinus = lepvec[i].vec;
325 <            }
326 <
327 <            TLorentzVector dilepton = leptonPlus+leptonMinus;
328 <            TLorentzVector fourLepton = Z1Candidate + dilepton;
329 <
330 <            if( ctrl.debug ) cout << "dilepton.M() : " << dilepton.M() << endl;
331 <            if( ctrl.debug ) cout << "fourLepton.M() : " << fourLepton.M() << endl;
332 <
333 <            if (!(dilepton.M() > 12.0)) continue;
334 <            if (!(fourLepton.M() > 100.0)) continue;
335 <
336 <            
337 <            //for 4e and 4mu, require at least 1 of the other opp sign lepton pairs have mass > 12
338 <            if (fabs(lepvec[i].type) == fabs(lepvec[Z1LeptonPlusIndex].type)) {
339 <              TLorentzVector pair1 = Z1LeptonPlus+leptonMinus;
340 <              TLorentzVector pair2 = Z1LeptonMinus+leptonPlus;
341 <              if( ctrl.debug ) cout << "pair1: " << pair1.M() << "\tpair2: "<< pair2.M() << endl;
342 <              if (!(pair1.M() > 12 || pair2.M() > 12)) continue;
343 <            }
344 <            
345 <            //Disambiguiation is done by choosing the pair with the largest ptMax and largest ptMin
346 <            if (Z2LeptonPlusIndex < 0) {
347 <              if (lepvec[i].charge > 0) {
348 <                Z2LeptonPlusIndex = i;
349 <                Z2LeptonMinusIndex = j;
350 <              } else {
351 <                Z2LeptonPlusIndex = j;
352 <                Z2LeptonMinusIndex = i;
353 <              }
354 <            } else {
355 <              Double_t BestPairPtMax = lepvec[Z2LeptonPlusIndex].vec.Pt();              
356 <              Double_t BestPairPtMin = lepvec[Z2LeptonMinusIndex].vec.Pt();
357 <              if (lepvec[Z2LeptonMinusIndex].vec.Pt() > BestPairPtMax) {
358 <                BestPairPtMax = lepvec[Z2LeptonMinusIndex].vec.Pt();
359 <                BestPairPtMin = lepvec[Z2LeptonPlusIndex].vec.Pt();
360 <              }
361 <
362 <              Double_t CurrentPairPtMax = lepvec[i].vec.Pt();              
363 <              Double_t CurrentPairPtMin = lepvec[j].vec.Pt();
364 <              if (lepvec[j].vec.Pt() > CurrentPairPtMax) {
365 <                CurrentPairPtMax = lepvec[j].vec.Pt();
366 <                CurrentPairPtMin = lepvec[i].vec.Pt();
367 <              }
368 <
369 <              if (CurrentPairPtMax > BestPairPtMax) {
370 <                if (lepvec[i].charge > 0) {
371 <                  Z2LeptonPlusIndex = i;
372 <                  Z2LeptonMinusIndex = j;
373 <                } else {
374 <                  Z2LeptonPlusIndex = j;
375 <                  Z2LeptonMinusIndex = i;
376 <                }
377 <              } else if (CurrentPairPtMax  == BestPairPtMax) {
378 <                if (CurrentPairPtMin > BestPairPtMin) {
379 <                  if (lepvec[i].charge > 0) {
380 <                    Z2LeptonPlusIndex = i;
381 <                    Z2LeptonMinusIndex = j;
382 <                  } else {
383 <                    Z2LeptonPlusIndex = j;
384 <                    Z2LeptonMinusIndex = i;
385 <                  }                  
386 <                }
387 <              }
388 <            }            
389 <          }
390 <        }
391 <
392 <        // stop if no Z2 candidate is found
393 <        if (Z2LeptonPlusIndex == -1) {
394 <          evtfail |= ( 1<<EVTFAIL_4L );
395 <          return evtfail;
396 <          //      h_evtfail->Fill( evtfail );
397 <          //      cout << "evtfail: " << hex << evtfail << dec << endl;
398 <          //      continue;
399 <        }
400 <        if( ctrl.debug ) cout << "\tgot a Z2 ..." << endl;
401 <        if( ctrl.debug ) cout << "\tZ2 plusindex: " << Z2LeptonPlusIndex
402 <                              << "\tminusindex: " << Z2LeptonMinusIndex << endl;
403 <        TLorentzVector  Z2LeptonPlus  = lepvec[Z2LeptonPlusIndex].vec;
404 <        TLorentzVector  Z2LeptonMinus = lepvec[Z2LeptonMinusIndex].vec;
405 <        TLorentzVector  Z2Candidate   = Z2LeptonPlus+Z2LeptonMinus;
406 <        TLorentzVector  ZZSystem      = Z1Candidate + Z2Candidate;
407 <        if( l != NULL ) {
408 <          l->vecz2 = Z2Candidate;
409 <          l->vecl2p = Z2LeptonPlus;
410 <          l->vecl2m = Z2LeptonMinus;
411 <          l->vec4l = ZZSystem;
412 <        }
413 <        lepvec[Z1LeptonPlusIndex].is4l = true;
414 <        lepvec[Z1LeptonMinusIndex].is4l = true;
415 <        lepvec[Z2LeptonPlusIndex].is4l = true;
416 <        lepvec[Z2LeptonMinusIndex].is4l = true;
417 <
418 <        //***************************************************************
419 <        // Isolation
420 <        //***************************************************************
421 <        bool failiso=false;
422 <
423 <        /*
424 <        int i,j;
425 <        i=Z1LeptonPlusIndex;
426 <        j=Z1LeptonMinusIndex;
427 <        float RIso1 = (lepvec[i].isoTrk+lepvec[i].isoEcal+lepvec[i].isoHcal)/lepvec[i].vec.Pt();
428 <        float RIso2 = (lepvec[j].isoTrk+lepvec[j].isoEcal+lepvec[j].isoHcal)/lepvec[j].vec.Pt();
429 <        float comboIso12 = RIso1 + RIso2;
430 <        i=Z2LeptonPlusIndex;
431 <        j=Z2LeptonMinusIndex;
432 <        float RIso3 = (lepvec[i].isoTrk+lepvec[i].isoEcal+lepvec[i].isoHcal)/lepvec[i].vec.Pt();
433 <        float RIso4 = (lepvec[j].isoTrk+lepvec[j].isoEcal+lepvec[j].isoHcal)/lepvec[j].vec.Pt();
434 <        float comboIso34 = RIso3 + RIso4;
435 <        if( comboIso12 > 0.35 || comboIso34 > 0.35 ) {
436 <              failiso = true;
437 <        }
438 <        */
439 <
440 <        float rho = info->rho;
441 <        for( int i=0; i<lepvec.size(); i++ ) {
442 <          if( !(lepvec[i].is4l) ) continue;
443 <            float effArea_ecal_i, effArea_hcal_i;
444 <            if( lepvec[i].isEB ) {
445 <              if( lepvec[i].type == 11 ) {
446 <                effArea_ecal_i = 0.101;
447 <                effArea_hcal_i = 0.021;
448 <              } else {
449 <                effArea_ecal_i = 0.074;
450 <                effArea_hcal_i = 0.022;
451 <              }
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;
455 <                effArea_hcal_i = 0.040;
456 <              } else {
457 <                effArea_ecal_i = 0.045;
458 <                effArea_hcal_i = 0.030;
459 <              }
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;
466 <              if( lepvec[j].isEB ) {
467 <                if( lepvec[j].type == 11 ) {
468 <                  effArea_ecal_j = 0.101;
469 <                  effArea_hcal_j = 0.021;
470 <                } else {
471 <                  effArea_ecal_j = 0.074;
472 <                  effArea_hcal_j = 0.022;
473 <                }
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;
478 <                } else {
479 <                  effArea_ecal_j = 0.045;
480 <                  effArea_hcal_j = 0.030;
481 <                }
482 <              }
483 <              float isoEcal_corr_j = lepvec[j].isoEcal - (effArea_ecal_j*rho);
484 <              float isoHcal_corr_j = lepvec[j].isoHcal - (effArea_hcal_j*rho);
485 <              float RIso_i = (lepvec[i].isoTrk+isoEcal_corr_i+isoHcal_corr_i)/lepvec[i].vec.Pt();
486 <              float RIso_j = (lepvec[j].isoTrk+isoEcal_corr_j+isoHcal_corr_j)/lepvec[j].vec.Pt();          
487 <              float comboIso = RIso_i + RIso_j;
488 <              if( info->evtNum == 1038911933 ) {
489 <                float tmpdR = lepvec[i].vec.DrEtaPhi(lepvec[j].vec);
490 <                cout << "i: " << i
491 <                     << "\tdR: " << tmpdR
492 <                     << "\trho: " << rho
493 <                     << "\tRIso_i: " << RIso_i  
494 <                     << "\ttkrel: " << lepvec[i].isoTrk/lepvec[i].vec.Pt()
495 <                     << "\tecalrel: " << lepvec[i].isoEcal/lepvec[i].vec.Pt()
496 <                     << "\tecalrelcor: " << isoEcal_corr_i/lepvec[i].vec.Pt()
497 <                     << "\thcalrel: " << lepvec[i].isoHcal/lepvec[i].vec.Pt()
498 <                     << "\thcalrelcor: " << isoHcal_corr_i/lepvec[i].vec.Pt()
499 <                     << "\tpt_i: " << lepvec[i].vec.Pt()
500 <                     << "\tj: " << j
501 <                     << "\tRIso_j: " << RIso_j  
502 <                     << "\ttkrel: "  << lepvec[j].isoTrk/lepvec[j].vec.Pt()
503 <                     << "\tecalrel: " << lepvec[j].isoEcal/lepvec[j].vec.Pt()
504 <                     << "\tecalrelcor: " << isoEcal_corr_j/lepvec[j].vec.Pt()
505 <                     << "\thcalrel: " << lepvec[j].isoHcal/lepvec[j].vec.Pt()
506 <                     << "\thcalrelcor: " << isoHcal_corr_j/lepvec[j].vec.Pt()
507 <                     << "\tpt_j: " << lepvec[j].vec.Pt()
508 <                     << "\tcombo: " << comboIso
509 <                     << endl;
510 <                cout.flush();
511 <              }
512 <              if( comboIso > 0.35 ) {
513 <                if( ctrl.debug ) cout << "combo failing for indices: " << i << "," << j << endl;
514 <                failiso = true;
515 <                //            break;
516 <              }
521 >                Z2LeptonPlusIndex = j;
522 >                Z2LeptonMinusIndex = i;
523 >              }                  
524              }
518        }
519        if( failiso ) {
520          evtfail |= ( 1<<EVTFAIL_ISOLATION );
521          return evtfail;
522          //h_evtfail->Fill( evtfail, eventweight );
523          //      h_evtfail->Fill( evtfail );
524          //      cout << "evtfail: " << hex << evtfail << dec << endl;
525          //      continue;
526        }
527
528        //***************************************************************
529        // IP significance
530        //***************************************************************
531        bool failip = false;
532        for( int i=0; i<lepvec.size(); i++ ) {
533          if( !(lepvec[i].is4l) ) continue;
534          if( lepvec[i].ip3dSig > 4 ) {
535            failip=true;
536            break;
525            }
526 <        }
527 <        if( failip ) {
528 <          evtfail |= (1<<EVTFAIL_IP );
529 <          return evtfail;
530 <          //h_evtfail->Fill( evtfail, eventweight );
531 <          //      h_evtfail->Fill( evtfail );
532 <          //      cout << "evtfail: " << hex << evtfail << dec << endl;
533 <          //      continue;
534 <        }
535 <
536 <        //***************************************************************
537 <        // remaining kinematic cuts
538 <        //***************************************************************
539 <        double Z2massCut=0;
540 <        if      ( ctrl.kinematics == "loose" ) Z2massCut = 12;
541 <        else if ( ctrl.kinematics == "tight" ) Z2massCut = 20;
542 <        else { cout <<  "error! kinematic tightness not defined!" << endl; assert(0); }
543 <
544 <        if ( Z1Candidate.M() > 120        ||
545 <             Z2Candidate.M() < Z2massCut  ||
546 <             Z2Candidate.M() > 120        ||
547 <             !(lepvec[Z1LeptonPlusIndex].vec.Pt() > 20.0 || lepvec[Z1LeptonMinusIndex].vec.Pt() > 20.0) ||
548 <             !(lepvec[Z1LeptonPlusIndex].vec.Pt() > 10.0 && lepvec[Z1LeptonMinusIndex].vec.Pt() > 10.0)
561 <             ) {
562 <          evtfail |= (1<<EVTFAIL_KINEMATICS );
563 <          return evtfail;
564 <          //h_evtfail->Fill( evtfail, eventweight );
565 <          //      h_evtfail->Fill( evtfail );
566 <          //      cout << "evtfail: " << hex << evtfail << dec << endl;
567 <          //      continue;
568 <        }
569 <        
570 <        int channel;
571 <        if( lepvec[Z1LeptonMinusIndex].type == 11 && lepvec[Z2LeptonMinusIndex].type == 11 ) channel=0;
572 <        if( lepvec[Z1LeptonMinusIndex].type == 13 && lepvec[Z2LeptonMinusIndex].type == 13 ) channel=1;
573 <        if( (lepvec[Z1LeptonMinusIndex].type == 11 && lepvec[Z2LeptonMinusIndex].type == 13) ||
574 <            (lepvec[Z1LeptonMinusIndex].type == 13 && lepvec[Z2LeptonMinusIndex].type == 11)) channel=2;
575 <        
576 <
577 <
578 <        if( passtuple != NULL ) {
579 <          unsigned run   = info->runNum;
580 <          unsigned evt   = info->evtNum;
581 <          unsigned lumi  = info->lumiSec;
582 <          unsigned chan  = channel;
583 <          float mZ1      = Z1Candidate.M() ;
584 <          float mZ2      = Z2Candidate.M() ;
585 <          float m4l      = ZZSystem.M() ;
586 <          float pt4l     = ZZSystem.Pt() ;
587 <          passtuple->SetBranchAddress("run",  &run);
588 <          passtuple->SetBranchAddress("evt",  &evt);
589 <          passtuple->SetBranchAddress("lumi", &lumi);
590 <          passtuple->SetBranchAddress("mZ1",  &mZ1);
591 <          passtuple->SetBranchAddress("mZ2",  &mZ2);
592 <          passtuple->SetBranchAddress("m4l",  &m4l);
593 <          passtuple->SetBranchAddress("pt4l", &pt4l);
594 <          passtuple->SetBranchAddress("w",    &eventweight);
595 <          passtuple->Fill( );
596 <        }
597 <
598 <        if( ctrl.debug ) cout  << "run: " << info->runNum  
599 <              << "\tevt: " << info->evtNum
600 <              << "\tZ1channel: " << lepvec[Z1LeptonMinusIndex].type
601 <              << "\tZ2channel: " << lepvec[Z2LeptonMinusIndex].type
602 <              << "\tmZ1: " << Z1Candidate.M()
603 <              << "\tmZ2: " << Z2Candidate.M()
604 <              << "\tm4l: " << ZZSystem.M()
605 <              << "\tevtfail: " << hex << evtfail << dec
606 <              << "\ttrigbits: " << hex << info->triggerBits << dec
607 <          //          << "\ttree: " << inputFiles[q][f]
608 <              << endl;
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  
550 <        return evtfail;
551 <          
552 < }
550 >
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  

Diff Legend

Removed lines
+ Added lines
< Changed lines
> Changed lines