]> git.uio.no Git - u/mrichter/AliRoot.git/blob - PWGDQ/dielectron/AliDielectronSignalBase.h
Transition PWG3/dielectron --> PWGDQ/dielectron
[u/mrichter/AliRoot.git] / PWGDQ / dielectron / AliDielectronSignalBase.h
1 #ifndef ALIDIELECTRONSIGNALBASE_H
2 #define ALIDIELECTRONSIGNALBASE_H
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4 /* Copyright(c) 1998-2009, ALICE Experiment at CERN, All rights reserved. *
5  * See cxx source for full Copyright notice                               */
6
7 //#############################################################
8 //#                                                           # 
9 //#         Class AliDielectronSignalBase                       #
10 //#         Manage Cuts on the legs of the pair               #
11 //#                                                           #
12 //#  Authors:                                                 #
13 //#   Anton     Andronic, GSI / A.Andronic@gsi.de             #
14 //#   Ionut C.  Arsene,   GSI / I.C.Arsene@gsi.de             #
15 //#   Julian    Book,     Uni Ffm / Julian.Book@cern.ch       #
16 //#   Frederick Kramer,   Uni Ffm, / Frederick.Kramer@cern.ch #
17 //#   Magnus    Mager,    CERN / Magnus.Mager@cern.ch         #
18 //#   WooJin J. Park,     GSI / W.J.Park@gsi.de               #
19 //#   Jens      Wiechula, Uni HD / Jens.Wiechula@cern.ch      #
20 //#                                                           #
21 //#############################################################
22
23
24 #include <TNamed.h>
25 #include <TVectorT.h>
26 #include <TMath.h>
27
28 class TObjArray;
29 class TPaveText;
30 class TH1F;
31
32 class AliDielectronSignalBase : public TNamed {
33 public:
34   enum EBackgroundMethod {
35     kFitted = 0,
36     kLikeSign,
37     kLikeSignArithm,
38     kEventMixing,
39     kRotation
40   };
41
42   AliDielectronSignalBase();
43   AliDielectronSignalBase(const char*name, const char* title);
44   
45   virtual ~AliDielectronSignalBase();
46   
47   void SetIntegralRange(Double_t min, Double_t max) {fIntMin=min;fIntMax=max;}
48   void SetFitRange(Double_t min, Double_t max) {fFitMin=min; fFitMax=max;}
49   void SetRebin(Int_t factor) {fRebin = factor;}
50   void SetMethod(EBackgroundMethod method) {fMethod = method;}
51
52   const TVectorD& GetValues() const {return fValues;}
53   const TVectorD& GetErrors() const {return fErrors;}
54
55   Double_t GetIntegralMin()          const { return fIntMin; }
56   Double_t GetIntegralMax()          const { return fIntMax; }
57   Double_t GetSignal()               const { return fValues(0);}
58   Double_t GetSignalError()          const { return fErrors(0);}
59   Double_t GetBackground()           const { return fValues(1);}
60   Double_t GetBackgroundError()      const { return fErrors(1);}
61   Double_t GetSignificance()         const { return fValues(2);}
62   Double_t GetSignificanceError()    const { return fErrors(2);}
63   Double_t GetSB()                   const { return fValues(3);}
64   Double_t GetSBError()              const { return fErrors(3);}
65   Double_t GetMass()                 const { return fValues(4);}
66   Double_t GetMassError()            const { return fErrors(4);}
67   Double_t GetMassWidth()            const { return fValues(5);}
68   Double_t GetMassWidthError()       const { return fErrors(5);}
69
70   TH1* GetSignalHistogram()      const {return fHistSignal;}
71   TH1* GetBackgroundHistogram()  const {return fHistBackground;}
72   TH1* GetUnlikeSignHistogram()  const {return fHistDataPM;}
73
74   void SetScaleRawToBackground(Double_t intMin, Double_t intMax) { fScaleMin=intMin; fScaleMax=intMax; }
75   Double_t GetScaleFactor() const { return fScaleFactor; }
76   
77   static Double_t ScaleHistograms(TH1* histRaw, TH1* histBackground, Double_t intMin, Double_t intMax);
78   
79   virtual void Print(Option_t *option="") const;
80
81   /**
82   This function needs to be implemented by the signal extraction classes.
83   Here all the work should be done.
84   
85   The signal extraction is done on the mass spectra.
86   The TObjArray should contain the Inv. Mass spectra of the 10 possible combinations
87      for single and mixed events defined in AliDielectron.cxx
88   */
89   virtual void Process(TObjArray * const /*arrhist*/) = 0;
90     
91 protected: 
92
93   TH1 *fHistSignal;                  // histogram of pure signal
94   TH1 *fHistBackground;              // histogram of background (fitted=0, like-sign=1, event mixing=2)
95   TH1 *fHistDataPM;                  // histogram of selected +- pair candidates
96   TH1 *fHistDataPP;                  // histogram of selected ++ pair candidates
97   TH1 *fHistDataMM;                  // histogram of selected -- pair candidates
98
99   TVectorD fValues;                   // values
100   TVectorD fErrors;                   // value errors
101
102   Double_t fIntMin;                   // signal extraction range min
103   Double_t fIntMax;                   // signal extraction range max
104   Double_t fFitMin;                   // fit range lowest inv. mass
105   Double_t fFitMax;                   // fit range highest inv. mass
106
107   Int_t fRebin;                       // histogram rebin factor
108   EBackgroundMethod fMethod;          // method for background substraction
109   Double_t fScaleMin;                 // min for scaling of raw and background histogram
110   Double_t fScaleMax;                 // max for scaling of raw and background histogram
111   Double_t fScaleFactor;              // scale factor of raw to background histogram scaling
112   
113   Bool_t fProcessed;                  // flag
114   
115   void SetSignificanceAndSOB();       // calculate the significance and S/B
116   TPaveText* DrawStats(Double_t x1=0., Double_t y1=0., Double_t x2=0., Double_t y2=0.);
117
118   AliDielectronSignalBase(const AliDielectronSignalBase &c);
119   AliDielectronSignalBase &operator=(const AliDielectronSignalBase &c);
120
121   ClassDef(AliDielectronSignalBase,4) // Dielectron SignalBase
122 };
123
124 inline void AliDielectronSignalBase::SetSignificanceAndSOB()
125 {
126   //
127   // Calculate S/B and significance
128   //
129   // Signal/Background
130   fValues(3) = (fValues(1)>0 ? fValues(0)/fValues(1) : 0);
131   Float_t epsSig = (fValues(0)>0 ? fErrors(0)/fValues(0) : 0);
132   Float_t epsBknd = (fValues(1)>0 ? fErrors(1)/fValues(1) : 0);
133   fErrors(3) = fValues(3)*TMath::Sqrt(epsSig*epsSig + epsBknd*epsBknd);
134   // Significance
135   fValues(2) = ((fValues(0)+fValues(1))>0 ? fValues(0)/TMath::Sqrt(fValues(0)+fValues(1)) : 0);
136   Float_t s = fValues(0); Float_t b = fValues(1);
137   fErrors(2) = ((s+b)>0 ? TMath::Sqrt((s*(s+2*b)*(s+2*b)+b*s*s)/(4*TMath::Power(s+b,3))) : 0);
138 }
139
140 #endif