]> git.uio.no Git - u/mrichter/AliRoot.git/blob - PWGDQ/dielectron/AliDielectronVarManager.h
filtering updates
[u/mrichter/AliRoot.git] / PWGDQ / dielectron / AliDielectronVarManager.h
1 #ifndef ALIDIELECTRONVARMANAGER_H
2 #define ALIDIELECTRONVARMANAGER_H
3 /* Copyright(c) 1998-2009, ALICE Experiment at CERN, All rights reserved. *
4  * See cxx source for full Copyright notice                               */
5
6 //#############################################################
7 //#                                                           # 
8 //#         Class AliDielectronVarManager                     #
9 //#         Class for management of available variables       #
10 //#                                                           #
11 //#  Authors:                                                 #
12 //#   Anton     Andronic, GSI / A.Andronic@gsi.de             #
13 //#   Ionut C.  Arsene,   GSI / I.C.Arsene@gsi.de             #
14 //#   Julian    Book,     Uni Ffm / Julian.Book@cern.ch       #
15 //#   Markus    Köhler,   GSI / M.Koehler@gsi.de              #
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 #include <TNamed.h>
24 #include <TProfile.h>
25 #include <TProfile2D.h>
26 #include <TProfile3D.h>
27 #include <TH3D.h>
28 #include <THnBase.h>
29 #include <TFile.h>
30 #include <TDatabasePDG.h>
31 #include <TKey.h>
32 #include <TBits.h>
33 #include <TRandom3.h>
34
35 #include <AliVEvent.h>
36 #include <AliESDEvent.h>
37 #include <AliAODEvent.h>
38 #include <AliMCEvent.h>
39 #include <AliVVertex.h>
40 #include <AliESDVertex.h>
41 #include <AliAODVertex.h>
42 #include <AliEventplane.h>
43
44 #include <AliESDVZERO.h>
45 #include <AliAODVZERO.h>
46
47 #include <AliVParticle.h>
48 #include <AliESDtrack.h>
49 #include <AliAODTrack.h>
50 #include <AliAODPid.h>
51 #include <AliKFParticle.h>
52 #include <AliKFVertex.h>
53 #include <AliMCParticle.h>
54 #include <AliAODMCParticle.h>
55 #include <AliVTrack.h>  // ?
56
57 #include <AliExternalTrackParam.h>
58 #include <AliESDpid.h>
59 #include <AliCentrality.h>
60 #include <AliAODpidUtil.h>
61 #include <AliPID.h>
62 #include <AliPIDResponse.h>
63 #include <AliESDtrackCuts.h>
64
65 #include "AliDielectronPair.h"
66 #include "AliDielectronMC.h"
67 #include "AliDielectronPID.h"
68 #include "AliDielectronHelper.h"
69
70 #include "AliAnalysisManager.h"
71 #include "AliInputEventHandler.h"
72 #include "AliVZEROEPSelectionTask.h"
73
74 #include "AliAODMCHeader.h"
75
76 class AliVEvent;
77
78 //________________________________________________________________
79 class AliDielectronVarManager : public TNamed {
80   
81 public:
82
83   // Particle specific variables
84   enum ValueTypes {
85     kPx = 0,                 // px
86     kPy,                     // py
87     kPz,                     // pz
88     kPt,                     // transverse momentum
89     kPtSq,                   // transverse momentum squared
90     kP,                      // momentum
91     kXv,                     // vertex position in x
92     kYv,                     // vertex position in y
93     kZv,                     // vertex position in z
94     kOneOverPt,              // 1/pt
95     kPhi,                    // phi angle
96     kTheta,                  // theta angle
97     kEta,                    // pseudo-rapidity
98     kY,                      // rapidity
99     kE,                      // energy
100     kM,                      // mass
101     kCharge,                 // charge
102     kNclsITS,                // number of clusters assigned in the ITS
103     kITSchi2Cl,              // chi2/cl in the ITS
104     kNclsTPC,                // number of clusters assigned in the TPC
105     kNclsSTPC,                // number of shared clusters assigned in the TPC
106     kNclsSFracTPC,           // fraction of shared clusters assigned in the TPC
107     kNclsTPCiter1,           // number of clusters assigned in the TPC after first iteration
108     kNFclsTPC,               // number of findable clusters in the TPC
109     kNFclsTPCr,              // number of findable clusters(crossed rows) in the TPC with more robust definition
110     kNFclsTPCrFrac,          // number of found/findable clusters in the TPC with more robust definition
111     kNFclsTPCfCross,         // fraction crossed rows/findable clusters in the TPC, as done in AliESDtrackCuts
112     kTPCsignalN,             // number of points used for dEdx
113     kTPCsignalNfrac,         // fraction of points used for dEdx / cluster used for tracking
114     kTPCchi2Cl,              // chi2/cl in TPC
115     kTPCclsDiff,             // TPC cluster difference
116     kTPCclsSegments,         // TPC cluster segments
117     kTPCclsIRO,             // TPC clusters inner read out
118     kTPCclsORO,             // TPC clusters outer read out
119     kTrackStatus,            // track status bits
120     kFilterBit,              // AOD filter bits
121
122     kNclsTRD,                // number of clusters assigned in the TRD
123     kTRDntracklets,          // number of TRD tracklets used for tracking/PID TODO: correct getter
124     kTRDpidQuality,          // number of TRD tracklets used for PID
125     kTRDchi2,                // chi2 in TRD
126     kTRDprobEle,             // TRD electron pid probability
127     kTRDprobPio,             // TRD electron pid probability
128     kTRDprob2DEle,           // TRD electron pid probability 2D LQ 
129     kTRDprob2DPio,           // TRD electron pid probability 2D LQ
130     kTRDphi,                 // Phi angle of the track at the entrance of the TRD
131     kTRDpidEffLeg,           // TRD pid efficiency from conversion electrons
132     kTRDsignal,              // TRD signal
133       
134     kImpactParXY,            // Impact parameter in XY plane
135     kImpactParZ,             // Impact parameter in Z
136     kTrackLength,            // Track length
137
138
139     kPdgCode,                // PDG code
140     kPdgCodeMother, 
141     kPdgCodeGrandMother,     // PDG code of the grandmother
142     kHasCocktailMother,      // true if particle is added via MC generator cocktail (AliDielectronSignal::kDirect)
143     kHasCocktailGrandMother, // true if particle is added via MC generator cocktail (AliDielectronSignal::kDirect)
144     kNumberOfDaughters,      // number of daughters
145     kHaveSameMother,         // check that particles have the same mother (MC)
146     kIsJpsiPrimary,          // check if the particle is primary (MC)
147     kNumberOfJPsis,          // number of generated inclusive jpsis per event (MC)
148     kNumberOfJPsisPrompt,    // number of generated prompt jpsis per event (MC)
149     kNumberOfJPsisNPrompt,   // number of generated non-prompt jpsis per event (MC)
150
151     kITSsignal,              // ITS dE/dx signal
152     kITSsignalSSD1,          // SSD1 dE/dx signal
153     kITSsignalSSD2,          // SSD2 dE/dx signal
154     kITSsignalSDD1,          // SDD1 dE/dx signal
155     kITSsignalSDD2,          // SDD2 dE/dx signal
156     kITSclusterMap,          // ITS cluster map
157     kITSLayerFirstCls,       // No of innermost ITS layer with a cluster of a track
158     kITSnSigmaEle,           // number of sigmas to the dE/dx electron line in the ITS
159     kITSnSigmaPio,           // number of sigmas to the dE/dx pion line in the ITS
160     kITSnSigmaMuo,           // number of sigmas to the dE/dx muon line in the ITS
161     kITSnSigmaKao,           // number of sigmas to the dE/dx kaon line in the ITS
162     kITSnSigmaPro,           // number of sigmas to the dE/dx proton line in the ITS
163
164     kPIn,                    // momentum at inner wall of TPC (if available), used for PID
165     kPOut,                   // momentum at outer wall of TPC, used for TRD studies
166     kYsignedIn,              // signed local y at inner wall of TPC
167     kTPCsignal,              // TPC dE/dx signal
168     
169     kTOFsignal,              // TOF signal
170     kTOFbeta,                // TOF beta
171     kTOFPIDBit,              // TOF PID bit (1:set, 0:TOF not available)a
172     kTOFmismProb,                // and mismatchPorbability as explain in TOF-twiki
173         
174     kTPCnSigmaEleRaw,        // raw number of sigmas to the dE/dx electron line in the TPC
175     kTPCnSigmaEle,           // number of sigmas to the dE/dx electron line in the TPC
176     kTPCnSigmaPio,           // number of sigmas to the dE/dx pion line in the TPC
177     kTPCnSigmaMuo,           // number of sigmas to the dE/dx muon line in the TPC
178     kTPCnSigmaKao,           // number of sigmas to the dE/dx kaon line in the TPC
179     kTPCnSigmaPro,           // number of sigmas to the dE/dx proton line in the TPC
180       
181     kTOFnSigmaEle,           // number of sigmas to the electron line in the TOF
182     kTOFnSigmaPio,           // number of sigmas to the pion line in the TOF
183     kTOFnSigmaMuo,           // number of sigmas to the muon line in the TOF
184     kTOFnSigmaKao,           // number of sigmas to the kaon line in the TOF
185     kTOFnSigmaPro,           // number of sigmas to the proton line in the TOF
186
187     kEMCALnSigmaEle,         // number of sigmas to the proton line in the TOF
188     kEMCALEoverP,            // E over P from EMCAL
189     kEMCALE,                 // E from EMCAL
190     kEMCALNCells,            // NCells from EMCAL
191     kEMCALM02,               // M02 showershape parameter
192     kEMCALM20,               // M20 showershape parameter
193     kEMCALDispersion,        // Dispersion paramter
194     
195     kLegEff,                 // single electron efficiency
196     kOneOverLegEff,          // 1 / single electron efficiency (correction factor)
197     kV0Index0,               // v0 index 0
198     kKinkIndex0,             // kink index 0
199       
200     kParticleMax,             //
201     // TODO: kRNClusters ??
202     // AliDielectronPair specific variables
203     kChi2NDF = kParticleMax, // Chi^2/NDF
204     kDecayLength,            // decay length
205     kR,                      // distance to the origin
206     kOpeningAngle,           // opening angle
207     kCosPointingAngle,       // cosine of the pointing angle
208     kArmAlpha,               // Armenteros-Podolanski alpha
209     kArmPt,                  // Armenteros-Podolanski pt
210     // helicity picture: Z-axis is considered the direction of the mother's 3-momentum vector
211     kThetaHE,                // theta in mother's rest frame in the helicity picture 
212     kPhiHE,                  // phi in mother's rest frame in the helicity picture
213     kThetaSqHE,              // squared value of kThetaHE
214     kCos2PhiHE,              // Cosine of 2*phi in mother's rest frame in the helicity picture
215     kCosTilPhiHE,            // Shifted phi depending on kThetaHE
216     // Collins-Soper picture: Z-axis is considered the direction of the vectorial difference between 
217     // the 3-mom vectors of target and projectile beams
218     kThetaCS,                // theta in mother's rest frame in Collins-Soper picture
219     kPhiCS,                  // phi in mother's rest frame in Collins-Soper picture
220     kThetaSqCS,              // squared value of kThetaCS
221     kPsiPair,                // phi in mother's rest frame in Collins-Soper picture
222         kPhivPair,               // angle between ee plane and the magnetic field (can be useful for conversion rejection)
223         
224     kPairPlaneAngle1A,         // angle between ee decay plane and x'-z reaction plane by using V0-A
225     kPairPlaneAngle2A,         // angle between ee decay plane and (p1+p2) rot ez
226     kPairPlaneAngle3A,         // angle between ee decay plane and (p1+p2) rot (p1+p2)x'z
227     kPairPlaneAngle4A,         // angle between ee decay plane and x'-y' plane
228     kPairPlaneAngle1C,         // using v0-C
229     kPairPlaneAngle2C,
230     kPairPlaneAngle3C,
231     kPairPlaneAngle4C,
232     kPairPlaneAngle1AC,        // using v0-AC
233     kPairPlaneAngle2AC,
234     kPairPlaneAngle3AC,
235     kPairPlaneAngle4AC,
236     kPairPlaneAngle1Ran,       // using random reaction plane
237     kPairPlaneAngle2Ran,
238     kPairPlaneAngle3Ran,
239     kPairPlaneAngle4Ran,
240     kRandomRP,                //Random reaction plane
241     kDeltaPhiRandomRP,        //delta phi of the pair
242
243     kPairPlaneMagInPro,     // Inner Product of strong magnetic field and ee plane
244         kCos2PhiCS,              // Cosine of 2*phi in mother's rest frame in the Collins-Soper picture
245     kCosTilPhiCS,            // Shifted phi depending on kThetaCS
246     kCosPhiH2,               // cosine of pair phi for 2nd harmonic
247     kSinPhiH2,               // sinus  of pair phi for 2nd harmonic
248     kDeltaPhiV0ArpH2,        // Delta phi of the pair with respect to the 2nd order harmonic reaction plane from V0-A
249     kDeltaPhiV0CrpH2,        // Delta phi of the pair with respect to the 2nd order harmonic reaction plane from V0-C
250     kDeltaPhiV0ACrpH2,       // Delta phi of the pair with respect to the 2nd order harmonic reaction plane from V0-A + V0-C
251     kV0ArpH2FlowV2,          // v2 coefficient with respect to the 2nd order reaction plane from V0-A
252     kV0CrpH2FlowV2,          // v2 coefficient with respect to the 2nd order reaction plane from V0-C
253     kV0ACrpH2FlowV2,         // v2 coefficient with respect to the 2nd order reaction plane from V0-A + V0-C
254     kDeltaPhiv0ArpH2,        // Delta phi of the pair with respect to the 2nd order harmonic reaction plane from V0-A (EPtask)
255     kDeltaPhiv0CrpH2,        // Delta phi of the pair with respect to the 2nd order harmonic reaction plane from V0-C
256     kDeltaPhiv0ACrpH2,       // Delta phi of the pair with respect to the 2nd order harmonic reaction plane from V0-AC
257     kDeltaPhiTPCrpH2,        // Delta phi of the pair with respect to the 2nd order harmonic reaction plane from TPC
258     kv0ArpH2FlowV2,          // v2 coefficient with respect to the 2nd order reaction plane from V0-A (EPtask)
259     kv0CrpH2FlowV2,          // v2 coefficient with respect to the 2nd order reaction plane from V0-C
260     kv0ACrpH2FlowV2,         // v2 coefficient with respect to the 2nd order reaction plane from V0-A + V0-C
261     kTPCrpH2FlowV2,          // v2 coefficient with respect to the 2nd order reaction plane from TPC
262     kTPCrpH2FlowV2Sin,       // sinus of v2 coefficient with respect to the 2nd order reaction plane from TPC
263
264     kLegDist,                // distance of the legs
265     kLegDistXY,              // distance of the legs in XY
266     kDeltaEta,         // Absolute value of Delta Eta for the legs
267     kDeltaPhi,           // Absolute value of Delta Phi for the legs
268     kMerr,                   // error of mass calculation
269     kDCA,                    // distance of closest approach TODO: not implemented yet
270     kPairType,               // type of the pair, like like sign ++ unlikesign ...
271     kPseudoProperTime,       // pseudo proper time
272     kPseudoProperTimeErr,    // pseudo proper time error
273     kPseudoProperTimeResolution,     // resolution for pseudo proper decay time (reconstructed - MC truth)
274     kPseudoProperTimePull,   // normalizd resolution for pseudo proper time = (reco - MC truth)/dReco
275     kTRDpidEffPair,          // TRD pid efficieny from conversion electrons
276     kMomAsymDau1,            // momentum fraction of daughter1
277     kMomAsymDau2,            // momentum fraction of daughter2
278     kPairEff,                // pair efficiency
279     kOneOverPairEff,         // 1 / pair efficiency (correction factor)
280     kOneOverPairEffSq,        // 1 / pair efficiency squared (correction factor)
281     kRndmPair,               // radomly created number (used to apply special signal reduction cuts)
282     kPairs,                  // number of Ev1PM pair candidates after all cuts
283     kPairMax,                 //
284   // Event specific variables
285     kXvPrim=kPairMax,        // prim vertex
286     kYvPrim,                 // prim vertex
287     kZvPrim,                 // prim vertex
288     kXRes,                   // primary vertex x-resolution
289     kYRes,                   // primary vertex y-resolution
290     kZRes,                   // primary vertex z-resolution
291     kPhiMaxPt,               // phi angle of the track with maximum pt
292     kMaxPt,                  // track with maximum pt
293
294     //// v0 reaction plane quantities from AliEPSelectionTaks, angles interval [-pi/2,+pi/2]
295     kv0ArpH2,                // VZERO-A reaction plane of the Q vector for 2nd harmonic
296     kv0CrpH2,                //         reaction plane
297     kv0ACrpH2,               // VZERO-AC reaction plane of the Q vector for 2nd harmonic
298     kv0AxH2,                 // VZERO-A x-component of the Q vector for 2nd harmonic
299     kv0AyH2,                 // VZERO-A y-component of the Q vector for 2nd harmonic
300     kv0CxH2,                 // VZERO-C x-component of the Q vector for 2nd harmonic
301     kv0CyH2,                 // VZERO-C y-component of the Q vector for 2nd harmonic
302     kv0ACxH2,                // VZERO-AC x-component of the Q vector for 2nd harmonic
303     kv0ACyH2,                // VZERO-AC y-component of the Q vector for 2nd harmonic
304     kv0AmagH2,               // VZERO-A the Q vectors magnitude for 2nd harmonic
305     kv0CmagH2,               // VZERO-A the Q vectors magnitude for 2nd harmonic
306     kv0ACmagH2,              // VZERO-A the Q vectors magnitude for 2nd harmonic
307     kv0A0rpH2,                 // VZERO-A 1st  ring reaction plane of the Q vector for 2nd harmonic
308     kv0A3rpH2,                 // VZERO-A last ring reaction plane of the Q vector for 2nd harmonic
309     kv0C0rpH2,                 // VZERO-C 1st  ring reaction plane of the Q vector for 2nd harmonic
310     kv0C3rpH2,                 // VZERO-C last ring reaction plane of the Q vector for 2nd harmonic
311     kv0ATPCDiffH2,             // V0A-TPC reaction plane difference for 2nd harmonic
312     kv0CTPCDiffH2,             // V0C-TPC reaction plane difference for 2nd harmonic
313     kv0Av0CDiffH2,             // V0A-V0C reaction plane difference for 2nd harmonic
314     kv0Av0C0DiffH2,             // V0A-ring 0 ofV0C reaction plane difference for 2nd harmonic
315     kv0Av0C3DiffH2,             // V0A-ring 3 ofV0C reaction plane difference for 2nd harmonic
316     kv0Cv0A0DiffH2,             // V0C-ring 0 ofV0A reaction plane difference for 2nd harmonic
317     kv0Cv0A3DiffH2,             // V0C-ring 3 ofV0A reaction plane difference for 2nd harmonic
318     kv0A0v0A3DiffH2,             // V0C-ring 0 ofV0A reaction plane difference for 2nd harmonic
319     kv0C0v0C3DiffH2,             // V0C-ring 0 ofV0A reaction plane difference for 2nd harmonic
320
321     kMultV0A,                // VZERO multiplicity and ADC amplitudes
322     kMultV0C,
323     kMultV0,
324     kEqMultV0A,              // equalized VZERO multiplicity
325     kEqMultV0C,
326     kEqMultV0,
327     kAdcV0A,
328     kAdcV0C,
329     kAdcV0,
330     kVZEROchMult,
331     // VZERO reaction plane quantities
332     kV0AxH2=kVZEROchMult+64,   // VZERO-A x-component of the Q vector for 2nd harmonic
333     kV0AyH2,                   // VZERO-A y-component of the Q vector for 2nd harmonic
334     kV0ArpH2,                  // VZERO-A reaction plane of the Q vector for 2nd harmonic
335     kV0CxH2,                   // VZERO-C x-component of the Q vector for 2nd harmonic
336     kV0CyH2,                   //         y-component
337     kV0CrpH2,                  //         reaction plane
338     kV0ACxH2,                  // VZERO-AC x-component of the Q vector for 2nd harmonic
339     kV0ACyH2,                  // VZERO-AC y-component of the Q vector for 2nd harmonic
340     kV0ACrpH2,                 // VZERO-AC reaction plane of the Q vector for 2nd harmonic
341     kV0ArpResH2,               // 2nd harmonic reaction plane resolution for V0A
342     kV0CrpResH2,               //                               V0C
343     kV0ACrpResH2,              //                             V0A+V0C
344     kV0XaXcH2,                 // Correlation quantities to check V0 reaction plane quality
345     kV0XaYaH2,
346     kV0XaYcH2,
347     kV0YaXcH2,
348     kV0YaYcH2,
349     kV0XcYcH2,
350     kV0ATPCDiffH2,             // V0A-TPC reaction plane difference for 2nd harmonic
351     kV0CTPCDiffH2,             // V0C-TPC reaction plane difference for 2nd harmonic
352     kV0AV0CDiffH2,             // V0A-V0C reaction plane difference for 2nd harmonic
353     // TPC reaction plane quantities, angle interval [-pi/2,+pi/2]
354     kTPCxH2,                  // TPC x-component of the Q vector for 2nd harmonic (corrected)
355     kTPCyH2,                  // TPC y-component of the Q vector for 2nd harmonic (corrected)
356     kTPCmagH2,                // TPC reaction plane the Q vectors magnitude for 2nd harmonic (corrected)
357     kTPCrpH2,                 // TPC reaction plane angle of the Q vector for 2nd harmonic (corrected)
358     kCosTPCrpH2,              // cosine of TPC reaction plane angle of the Q vector for 2nd harmonic (corrected)
359     kSinTPCrpH2,              // sinus of TPC reaction plane angle of the Q vector for 2nd harmonic (corrected)
360     kTPCsub1xH2,              // TPC x-component of the Q vector for 2nd harmonic (corrected, sub event 1) 
361     kTPCsub1yH2,              // TPC y-component of the Q vector for 2nd harmonic (corrected, sub event 1)
362     kTPCsub1rpH2,             // TPC reaction plane of the Q vector for 2nd harmonic (corrected, sub event 1)
363     kTPCsub2xH2,              // TPC x-component of the Q vector for 2nd harmonic (corrected, sub event 2)
364     kTPCsub2yH2,              // TPC y-component of the Q vector for 2nd harmonic (corrected, sub event 2)
365     kTPCsub2rpH2,             // TPC reaction plane of the Q vector for 2nd harmonic (corrected, sub event 2)
366     kTPCsub12DiffH2,          // TPC reaction plane difference of sub event 1,2 for 2nd harmonic
367     kTPCsub12DiffH2Sin,       // TPC reaction plane difference of sub event 1,2 for 2nd harmonic, sinus term
368
369     kTPCxH2uc,                  // TPC x-component of the Q vector for 2nd harmonic (uncorrected)
370     kTPCyH2uc,                  // TPC y-component of the Q vector for 2nd harmonic (uncorrected)
371     kTPCmagH2uc,                // TPC reaction plane the Q vectors magnitude for 2nd harmonic (uncorrected)
372     kTPCrpH2uc,                 // TPC reaction plane angle of the Q vector for 2nd harmonic (uncorrected)
373     kTPCsub1xH2uc,              // TPC x-component of the Q vector for 2nd harmonic (uncorrected, sub event 1) 
374     kTPCsub1yH2uc,              // TPC y-component of the Q vector for 2nd harmonic (uncorrected, sub event 1)
375     kTPCsub1rpH2uc,             // TPC reaction plane of the Q vector for 2nd harmonic (uncorrected, sub event 1)
376     kTPCsub2xH2uc,              // TPC x-component of the Q vector for 2nd harmonic (uncorrected, sub event 2)
377     kTPCsub2yH2uc,              // TPC y-component of the Q vector for 2nd harmonic (uncorrected, sub event 2)
378     kTPCsub2rpH2uc,             // TPC reaction plane of the Q vector for 2nd harmonic (uncorrected, sub event 2)
379     kTPCsub12DiffH2uc,          // TPC reaction plane difference of sub event 1,2 for 2nd harmonic (uncorrected)
380
381     //ZDC reaction plane(v1 plane) quantities
382
383     kZDCArpH1,                  // ZDC-A reaction plane of the Q vector for 1st harmonic
384     kZDCCrpH1,                  // ZDC-C reaction plane of the Q vector for 1st harmonic
385     kZDCACrpH1,                  // ZDC-AC reaction plane of the Q vector for 1st harmonic
386     kZDCrpResH1,                  // 1st harmonic reaction plane resolution for ZDC
387     kv0ZDCrpRes,                //ZDC reaction plane for 1st harmonic and VZERO reaction plane for 2nd harmonic correlation
388
389
390     kNTrk,                   // number of tracks (or tracklets) TODO: ambiguous
391     kTracks,                 // track after all cuts
392     kNVtxContrib,             // number of primary vertex contibutors
393     kNVtxContribTPC,         // number of TPC vertex contibutors
394     kNacc,                   // Number of accepted tracks
395     kMatchEffITSTPC,         // ruff estimate on the ITS-TPC matching efficiceny
396     kNaccTrcklts,            // number of accepted SPD tracklets in |eta|<1.6        
397     kNaccTrcklts0916,        // number of accepted SPD tracklets in 0.9<|eta|<1.6
398     
399     kNaccTrckltsEsd05,       // number of accepted SPD tracklets in |eta|<0.5 (AliESDEvent::EstimateMultiplicity())
400     kNaccTrckltsEsd10,       // number of accepted SPD tracklets in |eta|<1.0 (AliESDEvent::EstimateMultiplicity())
401     kNaccTrckltsEsd16,       // number of accepted SPD tracklets in |eta|<1.6 (AliESDEvent::EstimateMultiplicity())
402     kNaccTrckltsEsd05Corr,   //
403     kNaccTrckltsEsd10Corr,   //
404     kNaccTrckltsEsd16Corr,   //
405     kNaccItsTpcEsd05,        // ITS-TPC tracks + ITS SA complementary tracks + tracklets from unassigned tracklets in |eta|<0.5 (AliESDEvent::EstimateMultiplicity())
406     kNaccItsTpcEsd10,        // ITS-TPC tracks + ITS SA complementary tracks + tracklets from unassigned tracklets in |eta|<1.0 (AliESDEvent::EstimateMultiplicity())
407     kNaccItsTpcEsd16,        // ITS-TPC tracks + ITS SA complementary tracks + tracklets from unassigned tracklets in |eta|<1.6 (AliESDEvent::EstimateMultiplicity())
408     kNaccItsTpcEsd05Corr,        // 
409     kNaccItsTpcEsd10Corr,        // 
410     kNaccItsTpcEsd16Corr,        // 
411     
412     kNaccItsPureEsd05,       // ITS SA tracks + tracklets from unassigned tracklets in |eta|<0.5 (AliESDEvent::EstimateMultiplicity())
413     kNaccItsPureEsd10,       // ITS SA tracks + tracklets from unassigned tracklets in |eta|<1.0 (AliESDEvent::EstimateMultiplicity())
414     kNaccItsPureEsd16,       // ITS SA tracks + tracklets from unassigned tracklets in |eta|<1.6 (AliESDEvent::EstimateMultiplicity())
415     kNaccItsPureEsd05Corr,   // 
416     kNaccItsPureEsd10Corr,   // 
417     kNaccItsPureEsd16Corr,   // 
418     kRefMult,                // reference multiplicity (only in AODs) should be Ntrk w/o double counts
419     kRefMultTPConly,         // TPC only Reference Multiplicty (AliESDtrackCuts::GetReferenceMultiplicity(&esd, kTRUE))
420     
421     kNch,                    // MC true number of charged particles in |eta|<1.6
422     kNch05,                  // MC true number of charged particles in |eta|<0.5
423     kNch10,                  // MC true number of charged particles in |eta|<1.0
424
425     kCentrality,             // event centrality fraction
426     kCentralitySPD,          // centrality using SPD
427     kTriggerInclONL,         // online trigger bits fired (inclusive)
428     kTriggerInclOFF,         // offline trigger bits fired (inclusive)
429     kTriggerExclOFF,         // offline only this trigger bit fired (exclusive)
430     kNevents,                // event counter
431     kRunNumber,              // run number
432     kMixingBin,
433     kNMaxValues              //
434     // TODO: (for A+A) ZDCEnergy, impact parameter, Iflag??
435   };
436   
437
438   AliDielectronVarManager();
439   AliDielectronVarManager(const char* name, const char* title);
440   virtual ~AliDielectronVarManager();
441   static void Fill(const TObject* particle, Double_t * const values);
442   static void FillVarMCParticle2(const AliVParticle *p1, const AliVParticle *p2, Double_t * const values);
443   static void FillVarVParticle(const AliVParticle *particle,         Double_t * const values);
444
445   static void InitESDpid(Int_t type=0);
446   static void InitAODpidUtil(Int_t type=0);
447   static void InitEstimatorAvg(const Char_t* filename);
448   static void InitTRDpidEffHistograms(const Char_t* filename);
449   static void SetLegEffMap( THnBase *map) { fgLegEffMap=map; }
450   static void SetPairEffMap(THnBase *map) { fgPairEffMap=map; }
451   static void SetFillMap(   TBits   *map) { fgFillMap=map; }
452   static void SetVZEROCalibrationFile(const Char_t* filename) {fgVZEROCalibrationFile = filename;}
453   
454   static void SetVZERORecenteringFile(const Char_t* filename) {fgVZERORecenteringFile = filename;}
455   static void SetZDCRecenteringFile(const Char_t* filename) {fgZDCRecenteringFile = filename;}
456   static void SetPIDResponse(AliPIDResponse *pidResponse) {fgPIDResponse=pidResponse;}
457   static AliPIDResponse* GetPIDResponse() { return fgPIDResponse; }
458   static void SetEvent(AliVEvent * const ev);
459   static void SetEventData(const Double_t data[AliDielectronVarManager::kNMaxValues]);
460   static Bool_t GetDCA(const AliAODTrack *track, Double_t d0z0[2]);
461   static void SetTPCEventPlane(AliEventplane *const evplane);
462   static void GetVzeroRP(const AliVEvent* event, Double_t* qvec, Int_t sideOption);      // 0- V0A; 1- V0C; 2- V0A+V0C
463   static void GetZDCRP(const AliVEvent* event, Double_t qvec[][2]);
464   static AliAODVertex* GetVertex(const AliAODEvent *event, AliAODVertex::AODVtx_t vtype);
465
466   static TProfile* GetEstimatorHistogram(Int_t period, Int_t type) {return fgMultEstimatorAvg[period][type];}
467   static Double_t GetTRDpidEfficiency(Int_t runNo, Double_t centrality, Double_t eta, Double_t trdPhi, Double_t pout, Double_t& effErr);
468   static Double_t GetSingleLegEff(Double_t * const values);
469   static Double_t GetPairEff(Double_t * const values);
470
471   static const AliKFVertex* GetKFVertex() {return fgKFVertex;}
472   
473   static const char* GetValueName(Int_t i) { return (i>=0&&i<kNMaxValues)?fgkParticleNames[i][0]:""; }
474   static const char* GetValueLabel(Int_t i) { return (i>=0&&i<kNMaxValues)?fgkParticleNames[i][1]:""; }
475   static const char* GetValueUnit(Int_t i) { return (i>=0&&i<kNMaxValues)?fgkParticleNames[i][2]:""; }
476   static UInt_t GetValueType(const char* valname);
477   static const Double_t* GetData() {return fgData;}
478   static AliVEvent* GetCurrentEvent() {return fgEvent;}
479
480   static Double_t GetValue(ValueTypes var) {return fgData[var];}
481   static void SetValue(ValueTypes var, Double_t val) { fgData[var]=val; }
482   
483 private:
484
485   static const char* fgkParticleNames[kNMaxValues][3];  //variable names
486
487   static Bool_t Req(ValueTypes var) { return (fgFillMap ? fgFillMap->TestBitNumber(var) : kTRUE); }
488   static void FillVarESDtrack(const AliESDtrack *particle,           Double_t * const values);
489   static void FillVarAODTrack(const AliAODTrack *particle,           Double_t * const values);
490   static void FillVarMCParticle(const AliMCParticle *particle,       Double_t * const values);
491   static void FillVarAODMCParticle(const AliAODMCParticle *particle, Double_t * const values);
492   static void FillVarDielectronPair(const AliDielectronPair *pair,   Double_t * const values);
493   static void FillVarKFParticle(const AliKFParticle *pair,   Double_t * const values);
494   
495   static void FillVarVEvent(const AliVEvent *event,                  Double_t * const values);
496   static void FillVarESDEvent(const AliESDEvent *event,              Double_t * const values);
497   static void FillVarAODEvent(const AliAODEvent *event,              Double_t * const values);
498   static void FillVarMCEvent(const AliMCEvent *event,                Double_t * const values);
499   static void FillVarTPCEventPlane(const AliEventplane *evplane,     Double_t * const values);
500
501   static void InitVZEROCalibrationHistograms(Int_t runNo);
502   static void InitVZERORecenteringHistograms(Int_t runNo);
503   static void InitZDCRecenteringHistograms(Int_t runNo);
504
505   static AliPIDResponse  *fgPIDResponse;        // PID response object
506   static AliVEvent       *fgEvent;              // current event pointer
507   static AliEventplane   *fgTPCEventPlane;      // current event tpc plane pointer
508   static AliKFVertex     *fgKFVertex;           // kf vertex
509   static TProfile        *fgMultEstimatorAvg[4][9];  // multiplicity estimator averages (4 periods x 9 estimators)
510   static Double_t         fgTRDpidEffCentRanges[10][4];   // centrality ranges for the TRD pid efficiency histograms
511   static TH3D            *fgTRDpidEff[10][4];   // TRD pid efficiencies from conversion electrons
512   static THnBase         *fgLegEffMap;             // single electron efficiencies
513   static THnBase         *fgPairEffMap;             // pair efficiencies
514   static TBits           *fgFillMap;             // map for requested variable filling
515   static TString          fgVZEROCalibrationFile;  // file with VZERO channel-by-channel calibrations
516   static TString          fgVZERORecenteringFile;  // file with VZERO Q-vector averages needed for event plane recentering
517   static TProfile2D      *fgVZEROCalib[64];           // 1 histogram per VZERO channel
518   static TProfile2D      *fgVZERORecentering[2][2];   // 2 VZERO sides x 2 Q-vector components
519   static Int_t            fgCurrentRun;               // current run number
520   
521   static TString          fgZDCRecenteringFile; // file with ZDC Q-vector averages needed for event plane recentering
522   static TProfile3D      *fgZDCRecentering[3][2];   // 2 VZERO sides x 2 Q-vector components
523
524   static Double_t fgData[kNMaxValues];        //! data
525   
526   AliDielectronVarManager(const AliDielectronVarManager &c);
527   AliDielectronVarManager &operator=(const AliDielectronVarManager &c);
528   
529   ClassDef(AliDielectronVarManager,1);
530 };
531
532
533 //Inline functions
534 inline void AliDielectronVarManager::Fill(const TObject* object, Double_t * const values)
535 {
536   //
537   // Main function to fill all available variables according to the type of particle
538   //
539   if (!object) return;
540   if      (object->IsA() == AliESDtrack::Class())       FillVarESDtrack(static_cast<const AliESDtrack*>(object), values);
541   else if (object->IsA() == AliAODTrack::Class())       FillVarAODTrack(static_cast<const AliAODTrack*>(object), values);
542   else if (object->IsA() == AliMCParticle::Class())     FillVarMCParticle(static_cast<const AliMCParticle*>(object), values);
543   else if (object->IsA() == AliAODMCParticle::Class())  FillVarAODMCParticle(static_cast<const AliAODMCParticle*>(object), values);
544   else if (object->IsA() == AliDielectronPair::Class()) FillVarDielectronPair(static_cast<const AliDielectronPair*>(object), values);
545   else if (object->IsA() == AliKFParticle::Class())     FillVarKFParticle(static_cast<const AliKFParticle*>(object),values);
546   // Main function to fill all available variables according to the type of event
547   
548   else if (object->IsA() == AliVEvent::Class())         FillVarVEvent(static_cast<const AliVEvent*>(object), values);
549   else if (object->IsA() == AliESDEvent::Class())       FillVarESDEvent(static_cast<const AliESDEvent*>(object), values);
550   else if (object->IsA() == AliAODEvent::Class())       FillVarAODEvent(static_cast<const AliAODEvent*>(object), values);
551   else if (object->IsA() == AliMCEvent::Class())        FillVarMCEvent(static_cast<const AliMCEvent*>(object), values);
552   else if (object->IsA() == AliEventplane::Class())     FillVarTPCEventPlane(static_cast<const AliEventplane*>(object), values);
553 //   else printf(Form("AliDielectronVarManager::Fill: Type %s is not supported by AliDielectronVarManager!", object->ClassName())); //TODO: implement without object needed
554 }
555
556 inline void AliDielectronVarManager::FillVarVParticle(const AliVParticle *particle, Double_t * const values)
557 {
558   //
559   // Fill track information available in AliVParticle into an array
560   //
561   values[AliDielectronVarManager::kPx]        = particle->Px();
562   values[AliDielectronVarManager::kPy]        = particle->Py();
563   values[AliDielectronVarManager::kPz]        = particle->Pz();
564   values[AliDielectronVarManager::kPt]        = particle->Pt();
565   values[AliDielectronVarManager::kPtSq]      = particle->Pt()*particle->Pt();
566   values[AliDielectronVarManager::kP]         = particle->P();
567
568   values[AliDielectronVarManager::kXv]        = particle->Xv();
569   values[AliDielectronVarManager::kYv]        = particle->Yv();
570   values[AliDielectronVarManager::kZv]        = particle->Zv();
571
572   values[AliDielectronVarManager::kOneOverPt] = (particle->Pt()>1.0e-3 ? particle->OneOverPt() : 0.0);
573   values[AliDielectronVarManager::kPhi]       = particle->Phi();
574   values[AliDielectronVarManager::kTheta]     = particle->Theta();
575   values[AliDielectronVarManager::kEta]       = particle->Eta();
576   values[AliDielectronVarManager::kY]         = particle->Y();
577   
578   values[AliDielectronVarManager::kE]         = particle->E();
579   values[AliDielectronVarManager::kM]         = particle->M();
580   values[AliDielectronVarManager::kCharge]    = particle->Charge();
581   
582   values[AliDielectronVarManager::kPdgCode]   = particle->PdgCode();
583     
584 //   if ( fgEvent ) AliDielectronVarManager::Fill(fgEvent, values);
585   for (Int_t i=AliDielectronVarManager::kPairMax; i<AliDielectronVarManager::kNMaxValues; ++i)
586     values[i]=fgData[i];
587 }
588
589 inline void AliDielectronVarManager::FillVarESDtrack(const AliESDtrack *particle, Double_t * const values)
590 {
591   //
592   // Fill track information available for histogramming into an array
593   //
594
595   // Fill common AliVParticle interface information
596   FillVarVParticle(particle, values);
597
598   AliESDtrack *esdTrack=0x0;
599   Double_t origdEdx=particle->GetTPCsignal();
600   
601   // apply ETa correction, remove once this is in the tender
602   esdTrack=const_cast<AliESDtrack*>(particle);
603   if (!esdTrack) return;
604   esdTrack->SetTPCsignal(origdEdx/AliDielectronPID::GetEtaCorr(esdTrack)/AliDielectronPID::GetCorrValdEdx(),esdTrack->GetTPCsignalSigma(),esdTrack->GetTPCsignalN());
605   
606   Double_t pidProbs[AliPID::kSPECIES];
607   // Fill AliESDtrack interface specific information
608   Double_t tpcNcls=particle->GetTPCNcls();
609   Double_t tpcNclsS = particle->GetTPCnclsS(); 
610   Double_t itsNcls=particle->GetNcls(0);
611   Double_t tpcSignalN=particle->GetTPCsignalN();
612   Double_t tpcClusFindable=particle->GetTPCNclsF();
613   values[AliDielectronVarManager::kNclsITS]       = itsNcls; // TODO: get rid of the plain numbers
614   values[AliDielectronVarManager::kNclsTPC]       = tpcNcls; // TODO: get rid of the plain numbers
615   values[AliDielectronVarManager::kNclsSTPC]      = tpcNclsS;
616   values[AliDielectronVarManager::kNclsSFracTPC]  = tpcNcls>0?tpcNclsS/tpcNcls:0;
617   values[AliDielectronVarManager::kNclsTPCiter1]  = particle->GetTPCNclsIter1(); // TODO: get rid of the plain numbers
618   values[AliDielectronVarManager::kNFclsTPC]       = tpcClusFindable;
619   values[AliDielectronVarManager::kNFclsTPCr]      = particle->GetTPCClusterInfo(2,1);
620   values[AliDielectronVarManager::kNFclsTPCrFrac]  = particle->GetTPCClusterInfo(2);
621   values[AliDielectronVarManager::kNFclsTPCfCross]= (tpcClusFindable>0)?(particle->GetTPCClusterInfo(2,1)/tpcClusFindable):0;
622   values[AliDielectronVarManager::kTPCsignalN]    = tpcSignalN;
623   values[AliDielectronVarManager::kTPCsignalNfrac]= tpcNcls>0?tpcSignalN/tpcNcls:0;
624   values[AliDielectronVarManager::kNclsTRD]       = particle->GetNcls(2); // TODO: get rid of the plain numbers
625   values[AliDielectronVarManager::kTRDntracklets] = particle->GetTRDntracklets(); // TODO: GetTRDtracklets/GetTRDntracklets?
626   values[AliDielectronVarManager::kTRDpidQuality] = particle->GetTRDntrackletsPID();
627   values[AliDielectronVarManager::kTRDchi2]       = particle->GetTRDchi2();
628   values[AliDielectronVarManager::kTRDsignal]     = particle->GetTRDsignal();
629   values[AliDielectronVarManager::kTPCclsDiff]    = tpcSignalN-tpcNcls;
630   values[AliDielectronVarManager::kTPCclsSegments] = 0.0;
631   UChar_t threshold = 5;
632   TBits tpcClusterMap = particle->GetTPCClusterMap();
633   UChar_t n=0; UChar_t j=0;
634   for(UChar_t i=0; i<8; ++i) {
635     n=0;
636     for(j=i*20; j<(i+1)*20 && j<159; ++j) n+=tpcClusterMap.TestBitNumber(j);
637     if(n>=threshold) values[AliDielectronVarManager::kTPCclsSegments] += 1.0;
638   }
639
640   n=0;
641   threshold=0;
642   values[AliDielectronVarManager::kTPCclsIRO]=0.;
643   for(j=0; j<63; ++j) n+=tpcClusterMap.TestBitNumber(j);
644   if(n>=threshold) values[AliDielectronVarManager::kTPCclsIRO] = n;
645   n=0;
646   threshold=0;
647   values[AliDielectronVarManager::kTPCclsORO]=0.;
648   for(j=63; j<159; ++j) n+=tpcClusterMap.TestBitNumber(j);
649   if(n>=threshold) values[AliDielectronVarManager::kTPCclsORO] = n;
650
651   
652   values[AliDielectronVarManager::kTrackStatus]   = (Double_t)particle->GetStatus();
653   values[AliDielectronVarManager::kFilterBit]     = 0;
654   
655   values[AliDielectronVarManager::kTPCchi2Cl] = -1;
656   if (tpcNcls>0) values[AliDielectronVarManager::kTPCchi2Cl] = particle->GetTPCchi2() / tpcNcls;
657   values[AliDielectronVarManager::kITSchi2Cl] = -1;
658   if (itsNcls>0) values[AliDielectronVarManager::kITSchi2Cl] = particle->GetITSchi2() / itsNcls;
659   //TRD pidProbs
660   particle->GetTRDpid(pidProbs);
661   values[AliDielectronVarManager::kTRDprobEle]    = pidProbs[AliPID::kElectron];
662   values[AliDielectronVarManager::kTRDprobPio]    = pidProbs[AliPID::kPion];
663
664   values[AliDielectronVarManager::kV0Index0]      = particle->GetV0Index(0);
665   values[AliDielectronVarManager::kKinkIndex0]    = particle->GetKinkIndex(0);
666   
667   Float_t impactParXY, impactParZ;
668   particle->GetImpactParameters(impactParXY, impactParZ);
669   values[AliDielectronVarManager::kImpactParXY]   = impactParXY;
670   values[AliDielectronVarManager::kImpactParZ]    = impactParZ;
671
672
673   values[AliDielectronVarManager::kPdgCode]=-1;
674   values[AliDielectronVarManager::kPdgCodeMother]=-1;
675   values[AliDielectronVarManager::kPdgCodeGrandMother]=-1;
676   values[AliDielectronVarManager::kHasCocktailMother]=0;
677   values[AliDielectronVarManager::kHasCocktailGrandMother]=0;
678   
679   values[AliDielectronVarManager::kNumberOfDaughters]=-999;
680   
681   AliDielectronMC *mc=AliDielectronMC::Instance();
682   if (mc->HasMC()){
683     if (mc->GetMCTrack(particle)) {
684       Int_t trkLbl = TMath::Abs(mc->GetMCTrack(particle)->GetLabel());
685       values[AliDielectronVarManager::kPdgCode]           =mc->GetMCTrack(particle)->PdgCode();
686       values[AliDielectronVarManager::kHasCocktailMother] =mc->CheckParticleSource(trkLbl, AliDielectronSignalMC::kDirect);
687       values[AliDielectronVarManager::kPdgCodeMother]     =mc->GetMotherPDG(particle);
688       AliMCParticle *motherMC=mc->GetMCTrackMother(particle); //mother
689       if(motherMC) values[AliDielectronVarManager::kPdgCodeGrandMother]=mc->GetMotherPDG(motherMC);
690     }
691     values[AliDielectronVarManager::kNumberOfDaughters]=mc->NumberOfDaughters(particle);
692   } //if(mc->HasMC())
693   
694
695   values[AliDielectronVarManager::kITSsignal]   =   particle->GetITSsignal();
696   
697   Double_t itsdEdx[4];
698   particle->GetITSdEdxSamples(itsdEdx);
699
700   values[AliDielectronVarManager::kITSsignalSSD1]   =   itsdEdx[0];
701   values[AliDielectronVarManager::kITSsignalSSD2]   =   itsdEdx[1];
702   values[AliDielectronVarManager::kITSsignalSDD1]   =   itsdEdx[2];
703   values[AliDielectronVarManager::kITSsignalSDD2]   =   itsdEdx[3];
704   values[AliDielectronVarManager::kITSclusterMap]   =   particle->GetITSClusterMap();
705   values[AliDielectronVarManager::kITSLayerFirstCls] = -1.;
706
707   for (Int_t iC=0; iC<6; iC++) {
708     if (((particle->GetITSClusterMap()) & (1<<(iC))) > 0) {
709       values[AliDielectronVarManager::kITSLayerFirstCls] = iC;
710       break;
711     }
712   }
713
714   
715   values[AliDielectronVarManager::kTrackLength]   = particle->GetIntegratedLength();
716   //dEdx information
717   Double_t mom = particle->GetP();
718   const AliExternalTrackParam *in=particle->GetInnerParam();
719   Double_t ysignedIn=-100;
720   if (in) {
721     mom = in->GetP();
722     ysignedIn=particle->Charge()*in->GetY();
723   }
724   values[AliDielectronVarManager::kPIn]=mom;
725   values[AliDielectronVarManager::kYsignedIn]=ysignedIn;
726   const AliExternalTrackParam *out=particle->GetOuterParam();
727   if(out) values[AliDielectronVarManager::kPOut] = out->GetP();
728   else values[AliDielectronVarManager::kPOut] = mom;
729   if(out && fgEvent) {
730     Double_t localCoord[3]={0.0};
731     Bool_t localCoordGood = out->GetXYZAt(298.0, ((AliESDEvent*)fgEvent)->GetMagneticField(), localCoord);
732     values[AliDielectronVarManager::kTRDphi] = (localCoordGood && TMath::Abs(localCoord[0])>1.0e-6 && TMath::Abs(localCoord[1])>1.0e-6 ? TMath::ATan2(localCoord[1], localCoord[0]) : -999.);
733   }
734   if(mc->HasMC() && fgTRDpidEff[0][0]) {
735     Int_t runNo = (fgEvent ? fgEvent->GetRunNumber() : -1);
736     Float_t centrality=-1.0;
737     AliCentrality *esdCentrality = (fgEvent ? fgEvent->GetCentrality() : 0x0);
738     if(esdCentrality) centrality = esdCentrality->GetCentralityPercentile("V0M");
739     Double_t effErr=0.0;
740     values[kTRDpidEffLeg] = GetTRDpidEfficiency(runNo, centrality, values[AliDielectronVarManager::kEta], 
741                                                 values[AliDielectronVarManager::kTRDphi], 
742                                                 values[AliDielectronVarManager::kPOut], effErr);
743   }
744   values[AliDielectronVarManager::kTPCsignal]=particle->GetTPCsignal();
745   
746   values[AliDielectronVarManager::kTOFsignal]=particle->GetTOFsignal();
747   
748   Double_t l = particle->GetIntegratedLength();  // cm
749   Double_t t = particle->GetTOFsignal();
750   Double_t t0 = fgPIDResponse->GetTOFResponse().GetTimeZero(); // ps
751
752   if( (l < 360. || l > 800.) || (t <= 0.) || (t0 >999990.0) ) {
753         values[AliDielectronVarManager::kTOFbeta]=0.0;
754   }
755   else {
756         t -= t0; // subtract the T0
757         l *= 0.01;  // cm ->m
758         t *= 1e-12; //ps -> s
759     
760         Double_t v = l / t;
761         Float_t beta = v / TMath::C();
762         values[AliDielectronVarManager::kTOFbeta]=beta;
763   }
764   values[AliDielectronVarManager::kTOFPIDBit]=(particle->GetStatus()&AliESDtrack::kTOFpid? 1: 0);
765
766   values[AliDielectronVarManager::kTOFmismProb] = fgPIDResponse->GetTOFMismatchProbability(particle);
767   
768   // nsigma to Electron band
769   // TODO: for the moment we set the bethe bloch parameters manually
770   //       this should be changed in future!
771   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaEleRaw]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasTPC(particle,AliPID::kElectron);
772   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaEle]=(fgPIDResponse->NumberOfSigmasTPC(particle,AliPID::kElectron)-AliDielectronPID::GetCorrVal()-AliDielectronPID::GetCntrdCorr(particle)) / AliDielectronPID::GetWdthCorr(particle);
773
774   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaPio]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasTPC(particle,AliPID::kPion);
775   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaMuo]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasTPC(particle,AliPID::kMuon);
776   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaKao]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasTPC(particle,AliPID::kKaon);
777   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaPro]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasTPC(particle,AliPID::kProton);
778
779   values[AliDielectronVarManager::kITSnSigmaEle]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasITS(particle,AliPID::kElectron);
780   values[AliDielectronVarManager::kITSnSigmaPio]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasITS(particle,AliPID::kPion);
781   values[AliDielectronVarManager::kITSnSigmaMuo]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasITS(particle,AliPID::kMuon);
782   values[AliDielectronVarManager::kITSnSigmaKao]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasITS(particle,AliPID::kKaon);
783   values[AliDielectronVarManager::kITSnSigmaPro]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasITS(particle,AliPID::kProton);
784
785   values[AliDielectronVarManager::kTOFnSigmaEle]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasTOF(particle,AliPID::kElectron);
786   values[AliDielectronVarManager::kTOFnSigmaPio]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasTOF(particle,AliPID::kPion);
787   values[AliDielectronVarManager::kTOFnSigmaMuo]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasTOF(particle,AliPID::kMuon);
788   values[AliDielectronVarManager::kTOFnSigmaKao]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasTOF(particle,AliPID::kKaon);
789   values[AliDielectronVarManager::kTOFnSigmaPro]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasTOF(particle,AliPID::kProton);
790
791   //EMCAL PID information
792   Double_t eop=0;
793   Double_t showershape[4]={0.,0.,0.,0.};
794 //   values[AliDielectronVarManager::kEMCALnSigmaEle]  = fgPIDResponse->NumberOfSigmasEMCAL(particle,AliPID::kElectron);
795   values[AliDielectronVarManager::kEMCALnSigmaEle]  = fgPIDResponse->NumberOfSigmasEMCAL(particle,AliPID::kElectron,eop,showershape);
796   values[AliDielectronVarManager::kEMCALEoverP]     = eop;
797   values[AliDielectronVarManager::kEMCALE]          = eop*values[AliDielectronVarManager::kP];
798   values[AliDielectronVarManager::kEMCALNCells]     = showershape[0];
799   values[AliDielectronVarManager::kEMCALM02]        = showershape[1];
800   values[AliDielectronVarManager::kEMCALM20]        = showershape[2];
801   values[AliDielectronVarManager::kEMCALDispersion] = showershape[3];
802
803   values[AliDielectronVarManager::kLegEff]        = GetSingleLegEff(values);
804   values[AliDielectronVarManager::kOneOverLegEff] = (values[AliDielectronVarManager::kLegEff]>0.0 ? 1./values[AliDielectronVarManager::kLegEff] : 0.0);
805   //restore TPC signal if it was changed
806   if (esdTrack) esdTrack->SetTPCsignal(origdEdx,esdTrack->GetTPCsignalSigma(),esdTrack->GetTPCsignalN());
807 }
808
809 inline void AliDielectronVarManager::FillVarAODTrack(const AliAODTrack *particle, Double_t * const values)
810 {
811   //
812   // Fill track information available for histogramming into an array
813   //
814
815   // Fill common AliVParticle interface information
816   FillVarVParticle(particle, values);
817   Double_t tpcNcls=particle->GetTPCNcls();
818
819   //GetNclsS not present in AODtrack
820   //Replace with method as soon as available
821   TBits tpcSharedMap = particle->GetTPCSharedMap();   
822   Double_t tpcNclsS=  tpcSharedMap.CountBits(0)-tpcSharedMap.CountBits(159);
823
824   // Reset AliESDtrack interface specific information
825   if(Req(kNclsITS))      values[AliDielectronVarManager::kNclsITS]       = particle->GetITSNcls();
826   if(Req(kITSchi2Cl))    values[AliDielectronVarManager::kITSchi2Cl]     = -1;
827   if(Req(kNclsTPC))      values[AliDielectronVarManager::kNclsTPC]       = tpcNcls;
828   if(Req(kNclsSTPC))     values[AliDielectronVarManager::kNclsSTPC]      = tpcNclsS;
829   if(Req(kNclsSFracTPC)) values[AliDielectronVarManager::kNclsSFracTPC]  = tpcNcls>0?tpcNclsS/tpcNcls:0;
830   if(Req(kNclsTPCiter1)) values[AliDielectronVarManager::kNclsTPCiter1]  = tpcNcls; // not really available in AOD
831   if(Req(kNFclsTPC)  || Req(kNFclsTPCfCross))  values[AliDielectronVarManager::kNFclsTPC]      = particle->GetTPCNclsF();
832   if(Req(kNFclsTPCr) || Req(kNFclsTPCfCross))  values[AliDielectronVarManager::kNFclsTPCr]     = particle->GetTPCClusterInfo(2,1);
833   if(Req(kNFclsTPCrFrac))  values[AliDielectronVarManager::kNFclsTPCrFrac] = particle->GetTPCClusterInfo(2);
834   if(Req(kNFclsTPCfCross)) values[AliDielectronVarManager::kNFclsTPCfCross]= (values[kNFclsTPC]>0)?(values[kNFclsTPCr]/values[kNFclsTPC]):0;
835   if(Req(kNclsTRD))        values[AliDielectronVarManager::kNclsTRD]       = 0;
836   if(Req(kTRDntracklets))  values[AliDielectronVarManager::kTRDntracklets] = 0;
837   if(Req(kTRDpidQuality))  values[AliDielectronVarManager::kTRDpidQuality] = particle->GetTRDntrackletsPID();
838   if(Req(kTRDchi2))        values[AliDielectronVarManager::kTRDchi2]       = (particle->GetTRDntrackletsPID()!=0.?particle->GetTRDchi2():-1);
839   if(Req(kTRDsignal))      values[AliDielectronVarManager::kTRDsignal]     = particle->GetTRDsignal();
840
841
842   TBits tpcClusterMap = particle->GetTPCClusterMap();
843   UChar_t n=0; UChar_t j=0;
844   UChar_t threshold = 5;
845
846   values[AliDielectronVarManager::kTPCclsSegments] = 0.0;
847   if(Req(kTPCclsSegments)) {
848     for(UChar_t i=0; i<8; ++i) {
849       n=0;
850       for(j=i*20; j<(i+1)*20 && j<159; ++j) n+=tpcClusterMap.TestBitNumber(j);
851       if(n>=threshold) values[AliDielectronVarManager::kTPCclsSegments] += 1.0;
852     }
853   }
854
855   values[AliDielectronVarManager::kTPCclsIRO]=0.;
856   if(Req(kTPCclsIRO)) {
857     n=0;
858     threshold=0;
859     for(j=0; j<63; ++j) n+=tpcClusterMap.TestBitNumber(j);
860     if(n>=threshold) values[AliDielectronVarManager::kTPCclsIRO] = n;
861   }
862
863   values[AliDielectronVarManager::kTPCclsORO]=0.;
864   if(Req(kTPCclsORO)) {
865     n=0;
866     threshold=0;
867     for(j=63; j<159; ++j) n+=tpcClusterMap.TestBitNumber(j);
868     if(n>=threshold) values[AliDielectronVarManager::kTPCclsORO] = n;
869   }
870
871   // it is stored as normalized to tpcNcls-5 (see AliAnalysisTaskESDfilter)
872   if(Req(kTPCchi2Cl))   values[AliDielectronVarManager::kTPCchi2Cl]     = (tpcNcls>0)?particle->Chi2perNDF()*(tpcNcls-5)/tpcNcls:-1.;
873   if(Req(kTrackStatus)) values[AliDielectronVarManager::kTrackStatus]   = (Double_t)particle->GetStatus();
874   if(Req(kFilterBit))   values[AliDielectronVarManager::kFilterBit]     = (Double_t)particle->GetFilterMap();
875
876   //TRD pidProbs
877   values[AliDielectronVarManager::kTRDprobEle]    = 0;
878   values[AliDielectronVarManager::kTRDprobPio]    = 0;
879
880   values[AliDielectronVarManager::kTPCsignalN]    = 0;
881   values[AliDielectronVarManager::kTPCsignalNfrac]= 0;
882
883   // Fill AliAODTrack interface information
884   //
885   Int_t v0Index=-1;
886   Int_t kinkIndex=-1;
887   if( (Req(kV0Index0) || Req(kKinkIndex0)) && particle->GetProdVertex()) {
888     v0Index   = particle->GetProdVertex()->GetType()==AliAODVertex::kV0   ? 1 : 0;
889     kinkIndex = particle->GetProdVertex()->GetType()==AliAODVertex::kKink ? 1 : 0;
890   }
891   values[AliDielectronVarManager::kV0Index0]      = v0Index;
892   values[AliDielectronVarManager::kKinkIndex0]    = kinkIndex;
893
894   Double_t d0z0[2]={-999.0,-999.0};
895   if(Req(kImpactParXY) || Req(kImpactParZ)) GetDCA(particle, d0z0);
896   values[AliDielectronVarManager::kImpactParXY]   = d0z0[0];
897   values[AliDielectronVarManager::kImpactParZ]    = d0z0[1];
898
899   values[AliDielectronVarManager::kPIn]            =  0.;
900   values[AliDielectronVarManager::kTPCsignal]      =  0.;
901   values[AliDielectronVarManager::kTPCsignalN]     = -1.;
902   values[AliDielectronVarManager::kTPCsignalNfrac] = -1.;
903   values[AliDielectronVarManager::kTPCclsDiff]     = -999.;
904   
905   values[AliDielectronVarManager::kTOFsignal]=0;
906   values[AliDielectronVarManager::kTOFbeta]=0;
907
908   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaEleRaw]=0;
909   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaEle]=0;
910   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaPio]=0;
911   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaMuo]=0;
912   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaKao]=0;
913   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaPro]=0;
914
915   values[AliDielectronVarManager::kTOFnSigmaEle]=0;
916   values[AliDielectronVarManager::kTOFnSigmaPio]=0;
917   values[AliDielectronVarManager::kTOFnSigmaMuo]=0;
918   values[AliDielectronVarManager::kTOFnSigmaKao]=0;
919   values[AliDielectronVarManager::kTOFnSigmaPro]=0;
920   
921   if(Req(kITSsignal))        values[AliDielectronVarManager::kITSsignal]        =   particle->GetITSsignal();
922   if(Req(kITSclusterMap))    values[AliDielectronVarManager::kITSclusterMap]    =   particle->GetITSClusterMap();
923   if(Req(kITSLayerFirstCls)) values[AliDielectronVarManager::kITSLayerFirstCls] = -1.;
924   for (Int_t iC=0; iC<6; iC++) {
925     if (((particle->GetITSClusterMap()) & (1<<(iC))) > 0) {
926       if(Req(kITSLayerFirstCls)) values[AliDielectronVarManager::kITSLayerFirstCls] = iC;
927       break;
928     }
929   }
930
931   AliAODPid *pid=const_cast<AliAODPid*>(particle->GetDetPid());
932   if (pid) {
933     Double_t origdEdx=pid->GetTPCsignal();
934     //overwrite signal
935     pid->SetTPCsignal(origdEdx/AliDielectronPID::GetEtaCorr(particle)/AliDielectronPID::GetCorrValdEdx());
936
937     Double_t tpcSignalN=0.0;
938     if(Req(kTPCsignalN) || Req(kTPCsignalNfrac) || Req(kTPCclsDiff)) tpcSignalN = pid->GetTPCsignalN();
939     values[AliDielectronVarManager::kTPCsignalN]     = tpcSignalN;
940     values[AliDielectronVarManager::kTPCsignalNfrac] = tpcNcls>0?tpcSignalN/tpcNcls:0;
941     values[AliDielectronVarManager::kTPCclsDiff]     = tpcSignalN-tpcNcls;
942
943     values[AliDielectronVarManager::kPIn]         = pid->GetTPCmomentum();
944     if(Req(kTPCsignal))   values[AliDielectronVarManager::kTPCsignal]   = pid->GetTPCsignal();
945     if(Req(kTOFsignal))   values[AliDielectronVarManager::kTOFsignal]   = pid->GetTOFsignal();
946     if(Req(kTOFmismProb)) values[AliDielectronVarManager::kTOFmismProb] = fgPIDResponse->GetTOFMismatchProbability(particle);
947
948     // TOF beta calculation
949     if(Req(kTOFbeta)) {
950       Double32_t expt[5];
951       particle->GetIntegratedTimes(expt);         // ps
952       Double_t l  = TMath::C()* expt[0]*1e-12;    // m
953       Double_t t  = pid->GetTOFsignal();          // ps start time subtracted (until v5-02-Rev09)
954       AliTOFHeader* tofH=0x0;                     // from v5-02-Rev10 on subtract the start time
955       if(fgEvent) tofH = (AliTOFHeader*)fgEvent->GetTOFHeader();
956       if(tofH) t -= fgPIDResponse->GetTOFResponse().GetStartTime(particle->P()); // ps
957
958     if( (l < 360.e-2 || l > 800.e-2) || (t <= 0.) ) {
959       values[AliDielectronVarManager::kTOFbeta]  =0;
960     }
961     else {
962       t *= 1e-12; //ps -> s
963
964         Double_t v = l / t;
965         Float_t beta = v / TMath::C();
966         values[AliDielectronVarManager::kTOFbeta]=beta;
967       }
968     }
969
970     // nsigma for various detectors
971     if(Req(kTPCnSigmaEleRaw)) values[kTPCnSigmaEleRaw]= fgPIDResponse->NumberOfSigmasTPC(particle,AliPID::kElectron);
972     if(Req(kTPCnSigmaEle))    values[kTPCnSigmaEle]   =(fgPIDResponse->NumberOfSigmasTPC(particle,AliPID::kElectron)
973                                                         -AliDielectronPID::GetCorrVal()-
974                                                         AliDielectronPID::GetCntrdCorr(particle)) / AliDielectronPID::GetWdthCorr(particle);
975
976     if(Req(kTPCnSigmaPio)) values[kTPCnSigmaPio]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasTPC(particle,AliPID::kPion);
977     if(Req(kTPCnSigmaMuo)) values[kTPCnSigmaMuo]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasTPC(particle,AliPID::kMuon);
978     if(Req(kTPCnSigmaKao)) values[kTPCnSigmaKao]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasTPC(particle,AliPID::kKaon);
979     if(Req(kTPCnSigmaPro)) values[kTPCnSigmaPro]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasTPC(particle,AliPID::kProton);
980
981     if(Req(kITSnSigmaEle)) values[kITSnSigmaEle]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasITS(particle,AliPID::kElectron);
982     if(Req(kITSnSigmaPio)) values[kITSnSigmaPio]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasITS(particle,AliPID::kPion);
983     if(Req(kITSnSigmaMuo)) values[kITSnSigmaMuo]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasITS(particle,AliPID::kMuon);
984     if(Req(kITSnSigmaKao)) values[kITSnSigmaKao]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasITS(particle,AliPID::kKaon);
985     if(Req(kITSnSigmaPro)) values[kITSnSigmaPro]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasITS(particle,AliPID::kProton);
986
987     if(Req(kTOFnSigmaEle)) values[kTOFnSigmaEle]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasTOF(particle,AliPID::kElectron);
988     if(Req(kTOFnSigmaPio)) values[kTOFnSigmaPio]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasTOF(particle,AliPID::kPion);
989     if(Req(kTOFnSigmaMuo)) values[kTOFnSigmaMuo]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasTOF(particle,AliPID::kMuon);
990     if(Req(kTOFnSigmaKao)) values[kTOFnSigmaKao]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasTOF(particle,AliPID::kKaon);
991     if(Req(kTOFnSigmaPro)) values[kTOFnSigmaPro]=fgPIDResponse->NumberOfSigmasTOF(particle,AliPID::kProton);
992
993     Double_t prob[AliPID::kSPECIES]={0.0};
994     // switch computation off since it takes 70% of the CPU time for filling all AODtrack variables
995     // TODO: find a solution when this is needed (maybe at fill time in histos, CFcontainer and cut selection)
996     if( Req(kTRDprobEle) || Req(kTRDprobPio) ) fgPIDResponse->ComputeTRDProbability(particle,AliPID::kSPECIES,prob);
997     values[AliDielectronVarManager::kTRDprobEle]      = prob[AliPID::kElectron];
998     values[AliDielectronVarManager::kTRDprobPio]      = prob[AliPID::kPion];
999     // if( Req(kTRDprob2DEle) || Req(kTRDprob2DPio) )
1000     //   fgPIDResponse->ComputeTRDProbability(particle,AliPID::kSPECIES,prob, AliTRDPIDResponse::kLQ2D);
1001     values[AliDielectronVarManager::kTRDprob2DEle]    = prob[AliPID::kElectron];
1002     values[AliDielectronVarManager::kTRDprob2DPio]    = prob[AliPID::kPion];
1003
1004     //restore TPC signal if it was changed
1005     pid->SetTPCsignal(origdEdx);
1006   }
1007
1008   //EMCAL PID information
1009   Double_t eop=0;
1010   Double_t showershape[4]={0.,0.,0.,0.};
1011 //   if(Req()) values[AliDielectronVarManager::kEMCALnSigmaEle]  = fgPIDResponse->NumberOfSigmasEMCAL(particle,AliPID::kElectron);
1012   if(Req(kEMCALnSigmaEle) || Req(kEMCALE) || Req(kEMCALEoverP) || 
1013      Req(kEMCALNCells) || Req(kEMCALM02) || Req(kEMCALM20) || Req(kEMCALDispersion))
1014     values[AliDielectronVarManager::kEMCALnSigmaEle]  = fgPIDResponse->NumberOfSigmasEMCAL(particle,AliPID::kElectron,eop,showershape);
1015   values[AliDielectronVarManager::kEMCALEoverP]     = eop;
1016   values[AliDielectronVarManager::kEMCALE]          = eop*values[AliDielectronVarManager::kP];
1017   values[AliDielectronVarManager::kEMCALNCells]     = showershape[0];
1018   values[AliDielectronVarManager::kEMCALM02]        = showershape[1];
1019   values[AliDielectronVarManager::kEMCALM20]        = showershape[2];
1020   values[AliDielectronVarManager::kEMCALDispersion] = showershape[3];
1021
1022   values[AliDielectronVarManager::kPdgCode]=-1;
1023   values[AliDielectronVarManager::kPdgCodeMother]=-1;
1024   values[AliDielectronVarManager::kPdgCodeGrandMother]=-1;
1025   values[AliDielectronVarManager::kHasCocktailMother]=0;
1026   values[AliDielectronVarManager::kHasCocktailGrandMother]=0;
1027
1028   values[AliDielectronVarManager::kNumberOfDaughters]=-1;
1029
1030   AliDielectronMC *mc=AliDielectronMC::Instance();
1031   if (mc->HasMC()){
1032     if (mc->GetMCTrack(particle)) {
1033       Int_t trkLbl = TMath::Abs(mc->GetMCTrack(particle)->GetLabel());
1034       values[AliDielectronVarManager::kPdgCode]           =mc->GetMCTrack(particle)->PdgCode();
1035       values[AliDielectronVarManager::kHasCocktailMother] =mc->CheckParticleSource(trkLbl, AliDielectronSignalMC::kDirect);
1036       values[AliDielectronVarManager::kPdgCodeMother]     =mc->GetMotherPDG(particle);
1037       AliAODMCParticle *motherMC=mc->GetMCTrackMother(particle); //mother
1038       if(motherMC) values[AliDielectronVarManager::kPdgCodeGrandMother]=mc->GetMotherPDG(motherMC);
1039     }
1040     values[AliDielectronVarManager::kNumberOfDaughters]=mc->NumberOfDaughters(particle);
1041   } //if(mc->HasMC())
1042
1043   if(Req(kTOFPIDBit))     values[AliDielectronVarManager::kTOFPIDBit]=(particle->GetStatus()&AliESDtrack::kTOFpid? 1: 0);
1044   if(Req(kLegEff) || Req(kOneOverLegEff)) {
1045                 values[AliDielectronVarManager::kLegEff] = GetSingleLegEff(values);
1046                                 values[AliDielectronVarManager::kOneOverLegEff] = (values[AliDielectronVarManager::kLegEff]>0.0 ? 1./values[AliDielectronVarManager::kLegEff] : 0.0);
1047         }
1048
1049 }
1050
1051 inline void AliDielectronVarManager::FillVarMCParticle(const AliMCParticle *particle, Double_t * const values)
1052 {
1053   //
1054   // Fill track information available for histogramming into an array
1055   //
1056
1057   values[AliDielectronVarManager::kNclsITS]       = 0;
1058   values[AliDielectronVarManager::kITSchi2Cl]     = 0;
1059   values[AliDielectronVarManager::kNclsTPC]       = 0;
1060   values[AliDielectronVarManager::kNclsSTPC]      = 0;
1061   values[AliDielectronVarManager::kNclsSFracTPC]  = 0;
1062   values[AliDielectronVarManager::kNclsTPCiter1]  = 0; 
1063   values[AliDielectronVarManager::kNFclsTPC]      = 0;
1064   values[AliDielectronVarManager::kNFclsTPCr]     = 0;
1065   values[AliDielectronVarManager::kNFclsTPCrFrac] = 0;
1066   values[AliDielectronVarManager::kNclsTRD]       = 0;
1067   values[AliDielectronVarManager::kTRDntracklets] = 0;
1068   values[AliDielectronVarManager::kTRDpidQuality] = 0;
1069   values[AliDielectronVarManager::kTPCchi2Cl]     = 0;
1070   values[AliDielectronVarManager::kTrackStatus]   = 0;
1071   values[AliDielectronVarManager::kFilterBit]     = 0;
1072   values[AliDielectronVarManager::kTRDprobEle]    = 0;
1073   values[AliDielectronVarManager::kTRDprobPio]    = 0;
1074   values[AliDielectronVarManager::kTPCsignalN]    = 0;
1075   values[AliDielectronVarManager::kTPCclsDiff]    = 0;
1076   values[AliDielectronVarManager::kTPCsignalNfrac]    = 0;
1077   values[AliDielectronVarManager::kImpactParXY]   = 0;
1078   values[AliDielectronVarManager::kImpactParZ]    = 0;
1079   values[AliDielectronVarManager::kPIn]           = 0;
1080   values[AliDielectronVarManager::kYsignedIn]     = 0;
1081   values[AliDielectronVarManager::kTPCsignal]     = 0;
1082   values[AliDielectronVarManager::kTOFsignal]     = 0;
1083   values[AliDielectronVarManager::kTOFbeta]       = 0;
1084   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaEleRaw]  = 0;
1085   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaEle]  = 0;
1086   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaPio]  = 0;
1087   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaMuo]  = 0;
1088   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaKao]  = 0;
1089   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaPro]  = 0;
1090   values[AliDielectronVarManager::kITSclusterMap] = 0;
1091   
1092   values[AliDielectronVarManager::kPdgCode]       = -1;
1093   values[AliDielectronVarManager::kPdgCodeMother] = -1;
1094   values[AliDielectronVarManager::kPdgCodeGrandMother] = -1;
1095   values[AliDielectronVarManager::kHasCocktailMother]=0;
1096   values[AliDielectronVarManager::kHasCocktailGrandMother]=0;
1097
1098   // Fill common AliVParticle interface information
1099   FillVarVParticle(particle, values);
1100
1101   // Fill AliMCParticle interface specific information
1102   AliDielectronMC *mc=AliDielectronMC::Instance();
1103   Int_t trkLbl = TMath::Abs(particle->GetLabel());
1104   values[AliDielectronVarManager::kPdgCode]           = particle->PdgCode();
1105   values[AliDielectronVarManager::kHasCocktailMother] = mc->CheckParticleSource(trkLbl, AliDielectronSignalMC::kDirect);
1106   values[AliDielectronVarManager::kPdgCodeMother]     = mc->GetMotherPDG(particle);
1107   AliMCParticle *motherMC=mc->GetMCTrackMother(particle); //mother
1108   if(motherMC) values[AliDielectronVarManager::kPdgCodeGrandMother]=mc->GetMotherPDG(motherMC);
1109
1110
1111   values[AliDielectronVarManager::kIsJpsiPrimary] = mc->IsJpsiPrimary(particle);
1112   values[AliDielectronVarManager::kNumberOfDaughters]=mc->NumberOfDaughters(particle);
1113 }
1114
1115
1116 inline void AliDielectronVarManager::FillVarMCParticle2(const AliVParticle *p1, const AliVParticle *p2, Double_t * const values) {
1117   //
1118   // fill 2 track information starting from MC legs
1119   //
1120
1121   values[AliDielectronVarManager::kNclsITS]       = 0;
1122   values[AliDielectronVarManager::kITSchi2Cl]     = -1;
1123   values[AliDielectronVarManager::kNclsTPC]       = 0;
1124   values[AliDielectronVarManager::kNclsSTPC]       = 0;
1125   values[AliDielectronVarManager::kNclsSFracTPC]  = 0;
1126   values[AliDielectronVarManager::kNclsTPCiter1]  = 0; 
1127   values[AliDielectronVarManager::kNFclsTPC]      = 0;
1128   values[AliDielectronVarManager::kNFclsTPCr]     = 0;
1129   values[AliDielectronVarManager::kNFclsTPCrFrac] = 0;
1130   values[AliDielectronVarManager::kNclsTRD]       = 0;
1131   values[AliDielectronVarManager::kTRDntracklets] = 0;
1132   values[AliDielectronVarManager::kTRDpidQuality] = 0;
1133   values[AliDielectronVarManager::kTPCchi2Cl]     = 0;
1134   values[AliDielectronVarManager::kTrackStatus]   = 0;
1135   values[AliDielectronVarManager::kFilterBit]     = 0;
1136   values[AliDielectronVarManager::kTRDprobEle]    = 0;
1137   values[AliDielectronVarManager::kTRDprobPio]    = 0;
1138   values[AliDielectronVarManager::kTPCsignalN]    = 0;
1139   values[AliDielectronVarManager::kTPCclsDiff]    = 0;
1140   values[AliDielectronVarManager::kTPCsignalNfrac]    = 0;
1141   values[AliDielectronVarManager::kImpactParXY]   = 0;
1142   values[AliDielectronVarManager::kImpactParZ]    = 0;
1143   values[AliDielectronVarManager::kPIn]           = 0;
1144   values[AliDielectronVarManager::kYsignedIn]     = 0;
1145   values[AliDielectronVarManager::kTPCsignal]     = 0;
1146   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaEleRaw]  = 0;
1147   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaEle]  = 0;
1148   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaPio]  = 0;
1149   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaMuo]  = 0;
1150   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaKao]  = 0;
1151   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaPro]  = 0;
1152   values[AliDielectronVarManager::kITSclusterMap] = 0;
1153   
1154   values[AliDielectronVarManager::kPdgCode]       = -1;
1155   values[AliDielectronVarManager::kPdgCodeMother] = -1;
1156   values[AliDielectronVarManager::kHasCocktailMother]=0;
1157
1158   AliDielectronMC *mc=AliDielectronMC::Instance();
1159   AliVParticle* mother=0x0;
1160   Int_t mLabel1 = mc->GetMothersLabel(p1->GetLabel());
1161   Int_t mLabel2 = mc->GetMothersLabel(p2->GetLabel());
1162   if(mLabel1==mLabel2)
1163     mother = mc->GetMCTrackFromMCEvent(mLabel1);
1164
1165   values[AliDielectronVarManager::kPseudoProperTime] = -2e10;
1166   if(mother) {    // same mother
1167     FillVarVParticle(mother, values);
1168     Double_t vtxX, vtxY, vtxZ;
1169     mc->GetPrimaryVertex(vtxX,vtxY,vtxZ);
1170     Double_t lxy = ((mother->Xv()- vtxX) * mother->Px() + 
1171                     (mother->Yv()- vtxY) * mother->Py() )/mother->Pt();
1172     values[AliDielectronVarManager::kPseudoProperTime] = lxy*(TDatabasePDG::Instance()->GetParticle(443)->Mass())/mother->Pt();
1173   }
1174   // AliVParticle part
1175   values[AliDielectronVarManager::kPx]        = p1->Px()+p2->Px();
1176   values[AliDielectronVarManager::kPy]        = p1->Py()+p2->Py();
1177   values[AliDielectronVarManager::kPz]        = p1->Pz()+p2->Pz();
1178   values[AliDielectronVarManager::kPt]        = TMath::Sqrt(values[AliDielectronVarManager::kPx]*
1179                                                       values[AliDielectronVarManager::kPx]+
1180                                                       values[AliDielectronVarManager::kPy]*
1181                                                       values[AliDielectronVarManager::kPy]);
1182   values[AliDielectronVarManager::kPtSq]      = values[AliDielectronVarManager::kPt] * values[AliDielectronVarManager::kPt];
1183   values[AliDielectronVarManager::kP]         = TMath::Sqrt(values[AliDielectronVarManager::kPt]*
1184                                                       values[AliDielectronVarManager::kPt]+
1185                                                       values[AliDielectronVarManager::kPz]*
1186                                                       values[AliDielectronVarManager::kPz]);
1187     
1188   values[AliDielectronVarManager::kXv]        = 0;
1189   values[AliDielectronVarManager::kYv]        = 0;
1190   values[AliDielectronVarManager::kZv]        = 0;
1191     
1192   values[AliDielectronVarManager::kOneOverPt] = (values[AliDielectronVarManager::kPt]>1.0e-6 ? 1.0/values[AliDielectronVarManager::kPt] : 0.0);
1193   values[AliDielectronVarManager::kPhi]       = TMath::ATan2(values[AliDielectronVarManager::kPy],values[AliDielectronVarManager::kPx]);
1194   values[AliDielectronVarManager::kTheta]     = TMath::ATan2(values[AliDielectronVarManager::kPt],values[AliDielectronVarManager::kPz]);
1195   values[AliDielectronVarManager::kEta]       = ((values[AliDielectronVarManager::kP]-values[AliDielectronVarManager::kPz])>1.0e-6 && (values[AliDielectronVarManager::kP]+values[AliDielectronVarManager::kPz])>1.0e-6 ? 0.5*TMath::Log((values[AliDielectronVarManager::kP]+values[AliDielectronVarManager::kPz])/(values[AliDielectronVarManager::kP]-values[AliDielectronVarManager::kPz])) : -9999.);
1196   values[AliDielectronVarManager::kE]         = p1->E()+p2->E();
1197   values[AliDielectronVarManager::kY]         = ((values[AliDielectronVarManager::kE]-values[AliDielectronVarManager::kPz])>1.0e-6 && (values[AliDielectronVarManager::kE]+values[AliDielectronVarManager::kPz])>1.0e-6 ? 0.5*TMath::Log((values[AliDielectronVarManager::kE]+values[AliDielectronVarManager::kPz])/(values[AliDielectronVarManager::kE]-values[AliDielectronVarManager::kPz])) : -9999.);
1198   values[AliDielectronVarManager::kCharge]    = p1->Charge()+p2->Charge();
1199
1200   values[AliDielectronVarManager::kM]         = p1->M()*p1->M()+p2->M()*p2->M()+
1201                        2.0*(p1->E()*p2->E()-p1->Px()*p2->Px()-p1->Py()*p2->Py()-p1->Pz()*p2->Pz());
1202   values[AliDielectronVarManager::kM]         = (values[AliDielectronVarManager::kM]>1.0e-8 ? TMath::Sqrt(values[AliDielectronVarManager::kM]) : -1.0);
1203
1204   if ( fgEvent ) AliDielectronVarManager::Fill(fgEvent, values);  
1205
1206   values[AliDielectronVarManager::kThetaHE]   = AliDielectronPair::ThetaPhiCM(p1,p2,kTRUE,  kTRUE);
1207   values[AliDielectronVarManager::kPhiHE]     = AliDielectronPair::ThetaPhiCM(p1,p2,kTRUE,  kFALSE);
1208   values[AliDielectronVarManager::kThetaSqHE]  = values[AliDielectronVarManager::kThetaHE] * values[AliDielectronVarManager::kThetaHE];
1209   values[AliDielectronVarManager::kCos2PhiHE] = TMath::Cos(2*values[AliDielectronVarManager::kPhiHE]);
1210   values[AliDielectronVarManager::kThetaCS]   = AliDielectronPair::ThetaPhiCM(p1,p2,kFALSE, kTRUE);
1211   values[AliDielectronVarManager::kPhiCS]     = AliDielectronPair::ThetaPhiCM(p1,p2,kFALSE, kFALSE);
1212   values[AliDielectronVarManager::kThetaSqCS]  = values[AliDielectronVarManager::kThetaCS] * values[AliDielectronVarManager::kThetaCS];
1213   values[AliDielectronVarManager::kCos2PhiCS] = TMath::Cos(2*values[AliDielectronVarManager::kPhiCS]);
1214   values[AliDielectronVarManager::kCosTilPhiHE]  = (values[AliDielectronVarManager::kThetaHE]>0)?(TMath::Cos(values[AliDielectronVarManager::kPhiHE]-TMath::Pi()/4.)):(TMath::Cos(values[AliDielectronVarManager::kPhiHE]-3*TMath::Pi()/4.));
1215   values[AliDielectronVarManager::kCosTilPhiCS]  = (values[AliDielectronVarManager::kThetaCS]>0)?(TMath::Cos(values[AliDielectronVarManager::kPhiCS]-TMath::Pi()/4.)):(TMath::Cos(values[AliDielectronVarManager::kPhiCS]-3*TMath::Pi()/4.));
1216 }
1217
1218
1219 inline void AliDielectronVarManager::FillVarAODMCParticle(const AliAODMCParticle *particle, Double_t * const values)
1220 {
1221   //
1222   // Fill track information available for histogramming into an array
1223   //
1224
1225   values[AliDielectronVarManager::kNclsITS]       = 0;
1226   values[AliDielectronVarManager::kITSchi2Cl]     = -1;
1227   values[AliDielectronVarManager::kNclsTPC]       = 0;
1228   values[AliDielectronVarManager::kNclsSTPC]      = 0;
1229   values[AliDielectronVarManager::kNclsSFracTPC]  = 0;
1230   values[AliDielectronVarManager::kNclsTPCiter1]  = 0;
1231   values[AliDielectronVarManager::kNFclsTPC]      = 0;
1232   values[AliDielectronVarManager::kNclsTRD]       = 0;
1233   values[AliDielectronVarManager::kTRDntracklets] = 0;
1234   values[AliDielectronVarManager::kTRDpidQuality] = 0;
1235   values[AliDielectronVarManager::kTPCchi2Cl]     = 0;
1236   values[AliDielectronVarManager::kTrackStatus]   = 0;
1237   values[AliDielectronVarManager::kFilterBit]     = 0;
1238   values[AliDielectronVarManager::kTRDprobEle]    = 0;
1239   values[AliDielectronVarManager::kTRDprobPio]    = 0;
1240   values[AliDielectronVarManager::kTPCsignalN]    = 0;
1241   values[AliDielectronVarManager::kTPCclsDiff]    = 0;
1242   values[AliDielectronVarManager::kTPCsignalNfrac]= 0;
1243   values[AliDielectronVarManager::kImpactParXY]   = 0;
1244   values[AliDielectronVarManager::kImpactParZ]    = 0;
1245   values[AliDielectronVarManager::kPIn]           = 0;
1246   values[AliDielectronVarManager::kYsignedIn]     = 0;
1247   values[AliDielectronVarManager::kTPCsignal]     = 0;
1248   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaEleRaw]  = 0;
1249   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaEle]  = 0;
1250   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaPio]  = 0;
1251   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaMuo]  = 0;
1252   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaKao]  = 0;
1253   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaPro]  = 0;
1254   values[AliDielectronVarManager::kITSclusterMap] = 0;
1255   
1256   values[AliDielectronVarManager::kPdgCode]       = -1;
1257   values[AliDielectronVarManager::kPdgCodeMother] = -1;
1258   values[AliDielectronVarManager::kPdgCodeGrandMother] = -1;
1259   values[AliDielectronVarManager::kHasCocktailMother]=0;
1260   values[AliDielectronVarManager::kHasCocktailGrandMother]=0;
1261
1262   // Fill common AliVParticle interface information
1263   FillVarVParticle(particle, values);
1264
1265   // Fill AliAODMCParticle interface specific information
1266   AliDielectronMC *mc=AliDielectronMC::Instance();
1267   Int_t trkLbl = TMath::Abs(particle->GetLabel());
1268   values[AliDielectronVarManager::kPdgCode]           = particle->PdgCode();
1269   values[AliDielectronVarManager::kHasCocktailMother] = mc->CheckParticleSource(trkLbl, AliDielectronSignalMC::kDirect);
1270   values[AliDielectronVarManager::kPdgCodeMother]     = mc->GetMotherPDG(particle);
1271   AliAODMCParticle *motherMC=mc->GetMCTrackMother(particle); //mother
1272   if(motherMC) values[AliDielectronVarManager::kPdgCodeGrandMother]=mc->GetMotherPDG(motherMC);
1273
1274   values[AliDielectronVarManager::kIsJpsiPrimary] = mc->IsJpsiPrimary(particle);
1275   values[AliDielectronVarManager::kNumberOfDaughters]=mc->NumberOfDaughters(particle);
1276
1277   // using AODMCHEader information
1278   AliAODMCHeader *mcHeader = (AliAODMCHeader*)fgEvent->FindListObject(AliAODMCHeader::StdBranchName());
1279   if(mcHeader) {
1280     values[AliDielectronVarManager::kImpactParZ]  = mcHeader->GetVtxZ()-particle->Zv();
1281     values[AliDielectronVarManager::kImpactParXY] = TMath::Sqrt(TMath::Power(mcHeader->GetVtxX()-particle->Xv(),2) +
1282                                                                 TMath::Power(mcHeader->GetVtxY()-particle->Yv(),2));
1283   }
1284
1285 }
1286
1287 inline void AliDielectronVarManager::FillVarDielectronPair(const AliDielectronPair *pair, Double_t * const values)
1288 {
1289   //
1290   // Fill pair information available for histogramming into an array
1291   //
1292   
1293   values[AliDielectronVarManager::kPdgCode]=-1;
1294   values[AliDielectronVarManager::kPdgCodeMother]=-1;
1295   values[AliDielectronVarManager::kPdgCodeGrandMother]=-1;
1296   values[AliDielectronVarManager::kHasCocktailMother]=0;
1297   values[AliDielectronVarManager::kHasCocktailGrandMother]=0;
1298   
1299   Double_t errPseudoProperTime2 = -1;
1300   // Fill common AliVParticle interface information
1301   FillVarVParticle(pair, values);
1302
1303   // Fill AliDielectronPair specific information
1304   const AliKFParticle &kfPair = pair->GetKFParticle();
1305
1306
1307   values[AliDielectronVarManager::kThetaHE]      = 0.0;
1308   values[AliDielectronVarManager::kPhiHE]        = 0.0;
1309   values[AliDielectronVarManager::kThetaSqHE]    = 0.0;
1310   values[AliDielectronVarManager::kCos2PhiHE]    = 0.0;
1311   values[AliDielectronVarManager::kCosTilPhiHE]  = 0.0;
1312
1313   values[AliDielectronVarManager::kThetaCS]      = 0.0;
1314   values[AliDielectronVarManager::kPhiCS]        = 0.0;
1315   values[AliDielectronVarManager::kThetaSqCS]    = 0.0;
1316   values[AliDielectronVarManager::kCos2PhiCS]    = 0.0;
1317   values[AliDielectronVarManager::kCosTilPhiCS]  = 0.0;
1318
1319   Double_t thetaHE=0;
1320   Double_t phiHE=0;
1321   Double_t thetaCS=0;
1322   Double_t phiCS=0;
1323   if(Req(kThetaHE) || Req(kPhiHE) || Req(kThetaCS) || Req(kPhiCS)) {
1324     pair->GetThetaPhiCM(thetaHE,phiHE,thetaCS,phiCS);
1325
1326     values[AliDielectronVarManager::kThetaHE]      = thetaHE;
1327     values[AliDielectronVarManager::kPhiHE]        = phiHE;
1328     values[AliDielectronVarManager::kThetaSqHE]    = thetaHE * thetaHE;
1329     values[AliDielectronVarManager::kCos2PhiHE]    = TMath::Cos(2.0*phiHE);
1330     values[AliDielectronVarManager::kCosTilPhiHE]  = (thetaHE>0)?(TMath::Cos(phiHE-TMath::Pi()/4.)):(TMath::Cos(phiHE-3*TMath::Pi()/4.));
1331     values[AliDielectronVarManager::kThetaCS]      = thetaCS;
1332     values[AliDielectronVarManager::kPhiCS]        = phiCS;
1333     values[AliDielectronVarManager::kThetaSqCS]    = thetaCS * thetaCS;
1334     values[AliDielectronVarManager::kCos2PhiCS]    = TMath::Cos(2.0*phiCS);
1335     values[AliDielectronVarManager::kCosTilPhiCS]  = (thetaCS>0)?(TMath::Cos(phiCS-TMath::Pi()/4.)):(TMath::Cos(phiCS-3*TMath::Pi()/4.));
1336   }
1337
1338   if(Req(kChi2NDF))          values[AliDielectronVarManager::kChi2NDF]          = kfPair.GetChi2()/kfPair.GetNDF();
1339   if(Req(kDecayLength))      values[AliDielectronVarManager::kDecayLength]      = kfPair.GetDecayLength();
1340   if(Req(kR))                values[AliDielectronVarManager::kR]                = kfPair.GetR();
1341   if(Req(kOpeningAngle))     values[AliDielectronVarManager::kOpeningAngle]     = pair->OpeningAngle();
1342   if(Req(kCosPointingAngle)) values[AliDielectronVarManager::kCosPointingAngle] = fgEvent ? pair->GetCosPointingAngle(fgEvent->GetPrimaryVertex()) : -1;
1343
1344   if(Req(kLegDist))   values[AliDielectronVarManager::kLegDist]      = pair->DistanceDaughters();
1345   if(Req(kLegDistXY)) values[AliDielectronVarManager::kLegDistXY]    = pair->DistanceDaughtersXY();
1346   if(Req(kDeltaEta))  values[AliDielectronVarManager::kDeltaEta]     = pair->DeltaEta();
1347   if(Req(kDeltaPhi))  values[AliDielectronVarManager::kDeltaPhi]     = pair->DeltaPhi();
1348   if(Req(kMerr))      values[AliDielectronVarManager::kMerr]         = kfPair.GetErrMass()>1e-30&&kfPair.GetMass()>1e-30?kfPair.GetErrMass()/kfPair.GetMass():1000000;
1349
1350   values[AliDielectronVarManager::kPairType]     = pair->GetType();
1351   // Armenteros-Podolanski quantities
1352   if(Req(kArmAlpha)) values[AliDielectronVarManager::kArmAlpha]     = pair->GetArmAlpha();
1353   if(Req(kArmPt))    values[AliDielectronVarManager::kArmPt]        = pair->GetArmPt();
1354
1355   if(Req(kPsiPair))  values[AliDielectronVarManager::kPsiPair]      = fgEvent ? pair->PsiPair(fgEvent->GetMagneticField()) : -5;
1356   if(Req(kPhivPair)) values[AliDielectronVarManager::kPhivPair]      = fgEvent ? pair->PhivPair(fgEvent->GetMagneticField()) : -5;
1357   if(Req(kPseudoProperTime) || Req(kPseudoProperTimeErr)) {
1358     values[AliDielectronVarManager::kPseudoProperTime] = 
1359       fgEvent ? kfPair.GetPseudoProperDecayTime(*(fgEvent->GetPrimaryVertex()), TDatabasePDG::Instance()->GetParticle(443)->Mass(), &errPseudoProperTime2 ) : -1e10;
1360   // values[AliDielectronVarManager::kPseudoProperTime] = fgEvent ? pair->GetPseudoProperTime(fgEvent->GetPrimaryVertex()): -1e10;
1361     values[AliDielectronVarManager::kPseudoProperTimeErr] = (errPseudoProperTime2 > 0) ? TMath::Sqrt(errPseudoProperTime2) : -1e10;
1362   }
1363
1364   // impact parameter
1365   Double_t d0z0[2]={-999., -999.};
1366   if( (Req(kImpactParXY) || Req(kImpactParZ)) && fgEvent) pair->GetDCA(fgEvent->GetPrimaryVertex(), d0z0);
1367   values[AliDielectronVarManager::kImpactParXY]   = d0z0[0];
1368   values[AliDielectronVarManager::kImpactParZ]    = d0z0[1];
1369
1370  
1371   if (!(pair->GetKFUsage())) {
1372         //if KF Pairing is not enabled, overwrite values that can be easily derived from legs
1373         //use the INDIVIDUAL KF particles as source, which should be a copy of the corresponding properties
1374         //the ESDtrack, the reference to the ESDtrack is not (always) accessible in Mixing, while KF
1375         //particles are copied in the Pair-Object
1376         static const Double_t mElectron = AliPID::ParticleMass(AliPID::kElectron); // MeV
1377
1378         const AliKFParticle& fD1 = pair->GetKFFirstDaughter();
1379         const AliKFParticle& fD2 = pair->GetKFSecondDaughter();
1380
1381         //Define local buffer variables for leg properties
1382         Double_t px1=-9999.,py1=-9999.,pz1=-9999.;
1383         Double_t px2=-9999.,py2=-9999.,pz2=-9999.;
1384         Double_t e1 =-9999.,e2 =-9999.;
1385         Double_t feta1=-9999.;//,fphi1=-9999.;
1386         Double_t feta2=-9999.;//,fphi2=-9999.;
1387
1388         px1 = fD1.GetPx(); 
1389         py1 = fD1.GetPy(); 
1390         pz1 = fD1.GetPz(); 
1391         feta1 = fD1.GetEta();
1392         //      fphi1 = fD1.GetPhi();
1393
1394         px2 = fD2.GetPx(); 
1395         py2 = fD2.GetPy(); 
1396         pz2 = fD2.GetPz(); 
1397         feta2 = fD2.GetEta();
1398         //      fphi2 = fD2.GetPhi();
1399
1400         //Calculate Energy per particle by hand
1401         e1 = TMath::Sqrt(mElectron*mElectron+px1*px1+py1*py1+pz1*pz1);
1402         e2 = TMath::Sqrt(mElectron*mElectron+px2*px2+py2*py2+pz2*pz2);
1403
1404         //Now Create TLorentzVector:
1405         TLorentzVector lv1,lv2;
1406         lv1.SetPxPyPzE(px1,py1,pz1,e1);
1407         lv2.SetPxPyPzE(px2,py2,pz2,e2);
1408
1409         values[AliDielectronVarManager::kPx]        = (lv1+lv2).Px();
1410         values[AliDielectronVarManager::kPy]        = (lv1+lv2).Py();
1411         values[AliDielectronVarManager::kPz]        = (lv1+lv2).Pz();
1412
1413         values[AliDielectronVarManager::kPt]        =  (lv1+lv2).Pt();
1414         values[AliDielectronVarManager::kPtSq]      = values[AliDielectronVarManager::kPt] * values[AliDielectronVarManager::kPt];
1415
1416         values[AliDielectronVarManager::kP]         =  (lv1+lv2).P();
1417
1418         //Not overwritten, could take event vertex in next iteration
1419         values[AliDielectronVarManager::kXv]        = (lv1+lv2).X(); 
1420         values[AliDielectronVarManager::kYv]        = (lv1+lv2).Y();
1421         values[AliDielectronVarManager::kZv]        = (lv1+lv2).Z();
1422
1423         values[AliDielectronVarManager::kE]         = (lv1+lv2).E();
1424
1425
1426         values[AliDielectronVarManager::kM]         = (lv1+lv2).M();
1427
1428         values[AliDielectronVarManager::kOpeningAngle] =  lv1.Angle(lv2.Vect());
1429
1430         values[AliDielectronVarManager::kOneOverPt] = (values[AliDielectronVarManager::kPt]>0. ? 1./values[AliDielectronVarManager::kPt] : -9999.);
1431         values[AliDielectronVarManager::kPhi]       = (lv1+lv2).Phi()+TMath::Pi(); // change interval to [0,+2pi]
1432         values[AliDielectronVarManager::kEta]       = (lv1+lv2).Eta();
1433
1434         values[AliDielectronVarManager::kY]       = (lv1+lv2).Rapidity();
1435
1436         for (Int_t i=AliDielectronVarManager::kPairMax; i<AliDielectronVarManager::kNMaxValues; ++i)
1437           values[i]=fgData[i];
1438
1439         // Fill AliDielectronPair specific information
1440         values[AliDielectronVarManager::kDeltaEta]     = TMath::Abs(feta1 -feta2 );
1441         values[AliDielectronVarManager::kDeltaPhi]     = lv1.DeltaPhi(lv2);
1442         values[AliDielectronVarManager::kPairType]     = pair->GetType();
1443
1444         /*
1445         //Also not overwritten, still coming from KF particle
1446         //where needed to be replaced by independent determination
1447         values[AliDielectronVarManager::kCharge]    = 0.;
1448         values[AliDielectronVarManager::kPdgCode]   = 0.;
1449         values[AliDielectronVarManager::kChi2NDF]      = 0.;
1450         values[AliDielectronVarManager::kDecayLength]  = 0.;
1451         values[AliDielectronVarManager::kR]            = 0.;
1452         values[AliDielectronVarManager::kCosPointingAngle] = 0.;
1453         values[AliDielectronVarManager::kThetaHE]      = 0.;
1454         values[AliDielectronVarManager::kPhiHE]        = 0.;
1455         values[AliDielectronVarManager::kThetaSqHE]    = 0.;
1456         values[AliDielectronVarManager::kCos2PhiHE]    = 0.;
1457         values[AliDielectronVarManager::kCosTilPhiHE]  = 0.;
1458         values[AliDielectronVarManager::kThetaCS]      = 0.;
1459         values[AliDielectronVarManager::kPhiCS]        = 0.;
1460         values[AliDielectronVarManager::kThetaSqCS]    = 0.;
1461         values[AliDielectronVarManager::kCos2PhiCS]    = 0.;
1462         values[AliDielectronVarManager::kCosTilPhiCS]  = 0.;
1463         values[AliDielectronVarManager::kLegDist]      = 0.;
1464         values[AliDielectronVarManager::kLegDistXY]    = 0.;
1465         values[AliDielectronVarManager::kMerr]         = 0.;
1466         values[AliDielectronVarManager::kPseudoProperTime] = 0.;
1467         values[AliDielectronVarManager::kPseudoProperTimeErr] = 0.;
1468         //Fill in Taku's PhiV?
1469         values[AliDielectronVarManager::kPsiPair]      = 0.;
1470
1471          */
1472   }
1473   //common, regardless of calculation method 
1474
1475   // Flow quantities
1476   Double_t phi=values[AliDielectronVarManager::kPhi];
1477   if(Req(kCosPhiH2)) values[AliDielectronVarManager::kCosPhiH2] = TMath::Cos(2*phi);
1478   if(Req(kSinPhiH2)) values[AliDielectronVarManager::kSinPhiH2] = TMath::Sin(2*phi);
1479   Double_t delta=0.0;
1480   // v2 with respect to VZERO-A event plane
1481   delta = phi - fgData[AliDielectronVarManager::kV0ArpH2];
1482   if(delta>TMath::Pi()) delta -= 2.0*TMath::Pi();             // keep the [-pi,+pi] interval
1483   if(delta<-1.0*TMath::Pi()) delta += 2.0*TMath::Pi();
1484   if(Req(kV0ArpH2FlowV2))   values[AliDielectronVarManager::kV0ArpH2FlowV2] = TMath::Cos(2.0*delta);  // 2nd harmonic flow coefficient
1485   if(Req(kDeltaPhiV0ArpH2)) values[AliDielectronVarManager::kDeltaPhiV0ArpH2] = delta;
1486   // v2 with respect to VZERO-C event plane
1487   delta = phi - fgData[AliDielectronVarManager::kV0CrpH2];
1488   if(delta>TMath::Pi()) delta -= 2.0*TMath::Pi();             // keep the [-pi,+pi] interval
1489   if(delta<-1.0*TMath::Pi()) delta += 2.0*TMath::Pi();
1490   if(Req(kV0CrpH2FlowV2))   values[AliDielectronVarManager::kV0CrpH2FlowV2] = TMath::Cos(2.0*delta);  // 2nd harmonic flow coefficient
1491   if(Req(kDeltaPhiV0CrpH2)) values[AliDielectronVarManager::kDeltaPhiV0CrpH2] = delta;
1492   // v2 with respect to the combined VZERO-A and VZERO-C event plane
1493   delta = phi - fgData[AliDielectronVarManager::kV0ACrpH2];
1494   if(delta>TMath::Pi()) delta -= 2.0*TMath::Pi();             // keep the [-pi,+pi] interval
1495   if(delta<-1.0*TMath::Pi()) delta += 2.0*TMath::Pi();
1496   if(Req(kV0ACrpH2FlowV2))   values[AliDielectronVarManager::kV0ACrpH2FlowV2] = TMath::Cos(2.0*delta);  // 2nd harmonic flow coefficient
1497   if(Req(kDeltaPhiV0ACrpH2)) values[AliDielectronVarManager::kDeltaPhiV0ACrpH2] = delta;
1498
1499
1500   // quantities using the values of  AliEPSelectionTask
1501   values[AliDielectronVarManager::kDeltaPhiv0ArpH2]  = phi - values[AliDielectronVarManager::kv0ArpH2];
1502   values[AliDielectronVarManager::kDeltaPhiv0CrpH2]  = phi - values[AliDielectronVarManager::kv0CrpH2];
1503   values[AliDielectronVarManager::kDeltaPhiv0ACrpH2] = phi - values[AliDielectronVarManager::kv0ACrpH2];
1504   values[AliDielectronVarManager::kDeltaPhiTPCrpH2]  = phi - values[AliDielectronVarManager::kTPCrpH2];
1505   values[AliDielectronVarManager::kv0ACrpH2FlowV2]   = TMath::Cos( 2*(phi - values[AliDielectronVarManager::kv0ACrpH2]) );
1506   values[AliDielectronVarManager::kv0ArpH2FlowV2]    = TMath::Cos( 2*(phi - values[AliDielectronVarManager::kv0ArpH2]) );
1507   values[AliDielectronVarManager::kv0CrpH2FlowV2]    = TMath::Cos( 2*(phi - values[AliDielectronVarManager::kv0CrpH2]) );
1508   values[AliDielectronVarManager::kTPCrpH2FlowV2]    = TMath::Cos( 2*(phi - values[AliDielectronVarManager::kTPCrpH2]) );
1509   values[AliDielectronVarManager::kTPCrpH2FlowV2Sin] = TMath::Sin( 2*(phi - values[AliDielectronVarManager::kTPCrpH2]) );
1510
1511
1512   // keep the interval [-pi,+pi]
1513   if ( values[kDeltaPhiv0ArpH2] > TMath::Pi() )           values[kDeltaPhiv0ArpH2] -= TMath::TwoPi(); 
1514   if ( values[kDeltaPhiv0CrpH2] > TMath::Pi() )           values[kDeltaPhiv0CrpH2] -= TMath::TwoPi(); 
1515   if ( values[kDeltaPhiv0ACrpH2] > TMath::Pi() )          values[kDeltaPhiv0ACrpH2] -= TMath::TwoPi(); 
1516   if ( values[kDeltaPhiTPCrpH2] > TMath::Pi() )           values[kDeltaPhiTPCrpH2] -= TMath::TwoPi(); 
1517
1518   if ( values[kDeltaPhiv0ArpH2] < -1.*TMath::Pi() )       values[kDeltaPhiv0ArpH2] += TMath::TwoPi(); 
1519   if ( values[kDeltaPhiv0CrpH2] < -1.*TMath::Pi() )       values[kDeltaPhiv0CrpH2] += TMath::TwoPi(); 
1520   if ( values[kDeltaPhiv0ACrpH2] < -1.*TMath::Pi() )      values[kDeltaPhiv0ACrpH2] += TMath::TwoPi(); 
1521   if ( values[kDeltaPhiTPCrpH2] < -1.*TMath::Pi() )       values[kDeltaPhiTPCrpH2] += TMath::TwoPi(); 
1522
1523   //calculate inner product of strong Mag and ee plane 
1524   if(Req(kPairPlaneMagInPro)) values[AliDielectronVarManager::kPairPlaneMagInPro] = pair->PairPlaneMagInnerProduct(values[AliDielectronVarManager::kZDCACrpH1]);
1525
1526   //Calculate the angle between electrons decay plane and variables 1-4
1527   if(Req(kPairPlaneAngle1A)) values[AliDielectronVarManager::kPairPlaneAngle1A] = pair->GetPairPlaneAngle(values[kv0ArpH2],1);
1528   if(Req(kPairPlaneAngle2A)) values[AliDielectronVarManager::kPairPlaneAngle2A] = pair->GetPairPlaneAngle(values[kv0ArpH2],2);
1529   if(Req(kPairPlaneAngle3A)) values[AliDielectronVarManager::kPairPlaneAngle3A] = pair->GetPairPlaneAngle(values[kv0ArpH2],3);
1530   if(Req(kPairPlaneAngle4A)) values[AliDielectronVarManager::kPairPlaneAngle4A] = pair->GetPairPlaneAngle(values[kv0ArpH2],4);
1531
1532   if(Req(kPairPlaneAngle1C)) values[AliDielectronVarManager::kPairPlaneAngle1C] = pair->GetPairPlaneAngle(values[kv0CrpH2],1);
1533   if(Req(kPairPlaneAngle2C)) values[AliDielectronVarManager::kPairPlaneAngle2C] = pair->GetPairPlaneAngle(values[kv0CrpH2],2);
1534   if(Req(kPairPlaneAngle3C)) values[AliDielectronVarManager::kPairPlaneAngle3C] = pair->GetPairPlaneAngle(values[kv0CrpH2],3);
1535   if(Req(kPairPlaneAngle4C)) values[AliDielectronVarManager::kPairPlaneAngle4C] = pair->GetPairPlaneAngle(values[kv0CrpH2],4);
1536
1537   if(Req(kPairPlaneAngle1AC)) values[AliDielectronVarManager::kPairPlaneAngle1AC] = pair->GetPairPlaneAngle(values[kv0ACrpH2],1);
1538   if(Req(kPairPlaneAngle2AC)) values[AliDielectronVarManager::kPairPlaneAngle2AC] = pair->GetPairPlaneAngle(values[kv0ACrpH2],2);
1539   if(Req(kPairPlaneAngle3AC)) values[AliDielectronVarManager::kPairPlaneAngle3AC] = pair->GetPairPlaneAngle(values[kv0ACrpH2],3);
1540   if(Req(kPairPlaneAngle4AC)) values[AliDielectronVarManager::kPairPlaneAngle4AC] = pair->GetPairPlaneAngle(values[kv0ACrpH2],4);
1541
1542   //Random reaction plane
1543   values[AliDielectronVarManager::kRandomRP] = gRandom->Uniform(-TMath::Pi()/2.0,TMath::Pi()/2.0);
1544   //delta phi of pair fron random reaction plane
1545   values[AliDielectronVarManager::kDeltaPhiRandomRP] = phi - values[kRandomRP];
1546   // keep the interval [-pi,+pi]
1547   if ( values[AliDielectronVarManager::kDeltaPhiRandomRP] > TMath::Pi() )
1548     values[AliDielectronVarManager::kDeltaPhiRandomRP] -= TMath::TwoPi();
1549
1550   if(Req(kPairPlaneAngle1Ran)) values[AliDielectronVarManager::kPairPlaneAngle1Ran]= pair->GetPairPlaneAngle(values[kRandomRP],1);
1551   if(Req(kPairPlaneAngle2Ran)) values[AliDielectronVarManager::kPairPlaneAngle2Ran]= pair->GetPairPlaneAngle(values[kRandomRP],2);
1552   if(Req(kPairPlaneAngle3Ran)) values[AliDielectronVarManager::kPairPlaneAngle3Ran]= pair->GetPairPlaneAngle(values[kRandomRP],3);
1553   if(Req(kPairPlaneAngle4Ran)) values[AliDielectronVarManager::kPairPlaneAngle4Ran]= pair->GetPairPlaneAngle(values[kRandomRP],4);
1554
1555
1556
1557   AliDielectronMC *mc=AliDielectronMC::Instance();
1558   
1559   if (mc->HasMC()){
1560     values[AliDielectronVarManager::kPseudoProperTimeResolution] = -10.0e+10;
1561     Bool_t samemother =  mc->HaveSameMother(pair);
1562     values[AliDielectronVarManager::kIsJpsiPrimary] = mc->IsJpsiPrimary(pair);
1563     values[AliDielectronVarManager::kHaveSameMother] = samemother ;
1564
1565     // fill kPseudoProperTimeResolution
1566     values[AliDielectronVarManager::kPseudoProperTimeResolution] = -1e10;
1567     // values[AliDielectronVarManager::kPseudoProperTimePull] = -1e10;
1568     if(samemother && fgEvent) {
1569       if(pair->GetFirstDaughter()->GetLabel() > 0) {
1570         const AliVParticle *motherMC = 0x0;
1571         if(fgEvent->IsA() == AliESDEvent::Class())  motherMC = (AliMCParticle*)mc->GetMCTrackMother((AliESDtrack*)pair->GetFirstDaughter());
1572         else if(fgEvent->IsA() == AliAODEvent::Class())  motherMC = (AliAODMCParticle*)mc->GetMCTrackMother((AliAODTrack*)pair->GetFirstDaughter());
1573         Double_t vtxX, vtxY, vtxZ;
1574         if(motherMC && mc->GetPrimaryVertex(vtxX,vtxY,vtxZ)) {
1575           Int_t motherLbl = motherMC->GetLabel();
1576           values[AliDielectronVarManager::kHasCocktailMother]=mc->CheckParticleSource(motherLbl, AliDielectronSignalMC::kDirect);
1577           const Double_t lxyMC = ( (motherMC->Xv() - vtxX) * motherMC->Px() +
1578                                    (motherMC->Yv() - vtxY) * motherMC->Py()   ) / motherMC->Pt();
1579           const Double_t pseudoMC = lxyMC * (TDatabasePDG::Instance()->GetParticle(443)->Mass())/motherMC->Pt();
1580           values[AliDielectronVarManager::kPseudoProperTimeResolution] = values[AliDielectronVarManager::kPseudoProperTime] - pseudoMC;
1581           if (errPseudoProperTime2 > 0)
1582             values[AliDielectronVarManager::kPseudoProperTimePull] = values[AliDielectronVarManager::kPseudoProperTimeResolution]/sqrt(errPseudoProperTime2);
1583       }
1584       }
1585     }
1586     
1587         values[AliDielectronVarManager::kTRDpidEffPair] = 0.;
1588         if (fgTRDpidEff[0][0]){
1589           Double_t valuesLeg1[AliDielectronVarManager::kNMaxValues];
1590           Double_t valuesLeg2[AliDielectronVarManager::kNMaxValues];
1591           AliVParticle* leg1 = pair->GetFirstDaughter();
1592           AliVParticle* leg2 = pair->GetSecondDaughter();
1593           if (leg1 && leg2){
1594                 Fill(leg1, valuesLeg1);
1595                 Fill(leg2, valuesLeg2);
1596                 values[AliDielectronVarManager::kTRDpidEffPair] = valuesLeg1[AliDielectronVarManager::kTRDpidEffLeg]*valuesLeg2[AliDielectronVarManager::kTRDpidEffLeg];
1597           }
1598         }
1599
1600
1601   }//if (mc->HasMC())
1602
1603   AliVParticle* leg1 = pair->GetFirstDaughter();
1604   AliVParticle* leg2 = pair->GetSecondDaughter();
1605   if (leg1)
1606     values[AliDielectronVarManager::kMomAsymDau1] = (values[AliDielectronVarManager::kP] != 0)? leg1->P()  / values[AliDielectronVarManager::kP]: 0;
1607   else 
1608     values[AliDielectronVarManager::kMomAsymDau1] = -9999.;
1609   if (leg2)
1610     values[AliDielectronVarManager::kMomAsymDau2] = (values[AliDielectronVarManager::kP] != 0)? leg2->P()  / values[AliDielectronVarManager::kP]: 0;
1611   else 
1612     values[AliDielectronVarManager::kMomAsymDau2] = -9999.;
1613
1614   Double_t valuesLeg1[AliDielectronVarManager::kNMaxValues];
1615   Double_t valuesLeg2[AliDielectronVarManager::kNMaxValues];
1616   if (leg1 && leg2 && fgLegEffMap) {
1617     Fill(leg1, valuesLeg1);
1618     Fill(leg2, valuesLeg2);
1619     values[AliDielectronVarManager::kPairEff] = valuesLeg1[AliDielectronVarManager::kLegEff] *valuesLeg2[AliDielectronVarManager::kLegEff];
1620   }
1621   else if(fgPairEffMap) {
1622     values[AliDielectronVarManager::kPairEff] = GetPairEff(values);
1623   }
1624   values[AliDielectronVarManager::kOneOverPairEff] = (values[AliDielectronVarManager::kPairEff]>0.0 ? 1./values[AliDielectronVarManager::kPairEff] : 1.0);
1625   values[AliDielectronVarManager::kOneOverPairEffSq] = (values[AliDielectronVarManager::kPairEff]>0.0 ? 1./values[AliDielectronVarManager::kPairEff]/values[AliDielectronVarManager::kPairEff] : 1.0);
1626
1627   if(kRndmPair) values[AliDielectronVarManager::kRndmPair] = gRandom->Rndm();
1628 }
1629
1630 inline void AliDielectronVarManager::FillVarKFParticle(const AliKFParticle *particle, Double_t * const values)
1631 {
1632   //
1633   // Fill track information available in AliVParticle into an array
1634   //
1635   values[AliDielectronVarManager::kPx]        = particle->GetPx();
1636   values[AliDielectronVarManager::kPy]        = particle->GetPy();
1637   values[AliDielectronVarManager::kPz]        = particle->GetPz();
1638   values[AliDielectronVarManager::kPt]        = particle->GetPt();
1639   values[AliDielectronVarManager::kPtSq]      = particle->GetPt() * particle->GetPt();
1640   values[AliDielectronVarManager::kP]         = particle->GetP();
1641   
1642   values[AliDielectronVarManager::kXv]        = particle->GetX();
1643   values[AliDielectronVarManager::kYv]        = particle->GetY();
1644   values[AliDielectronVarManager::kZv]        = particle->GetZ();
1645   
1646   values[AliDielectronVarManager::kOneOverPt] = 0;
1647   values[AliDielectronVarManager::kPhi]       = particle->GetPhi();
1648   values[AliDielectronVarManager::kTheta]     = 0.;
1649   values[AliDielectronVarManager::kEta]       = particle->GetEta();
1650   values[AliDielectronVarManager::kY]         = ((particle->GetE()*particle->GetE()-particle->GetPx()*particle->GetPx()-particle->GetPy()*particle->GetPy()-particle->GetPz()*particle->GetPz())>0.) ? TLorentzVector(particle->GetPx(),particle->GetPy(),particle->GetPz(),particle->GetE()).Rapidity() : -1111.;
1651   
1652   values[AliDielectronVarManager::kE]         = particle->GetE();
1653   values[AliDielectronVarManager::kM]         = particle->GetMass();
1654   values[AliDielectronVarManager::kCharge]    = particle->GetQ();
1655   
1656   values[AliDielectronVarManager::kNclsITS]       = 0;
1657   values[AliDielectronVarManager::kITSchi2Cl]     = -1;
1658   values[AliDielectronVarManager::kNclsTPC]       = 0;
1659   values[AliDielectronVarManager::kNclsSTPC]      = 0;
1660   values[AliDielectronVarManager::kNclsSFracTPC]  = 0;
1661   values[AliDielectronVarManager::kNclsTPCiter1]  = 0;
1662   values[AliDielectronVarManager::kNFclsTPC]      = 0;
1663   values[AliDielectronVarManager::kNclsTRD]       = 0;
1664   values[AliDielectronVarManager::kTRDntracklets] = 0;
1665   values[AliDielectronVarManager::kTRDpidQuality] = 0;
1666   values[AliDielectronVarManager::kTPCchi2Cl]     = 0;
1667   values[AliDielectronVarManager::kTrackStatus]   = 0;
1668   values[AliDielectronVarManager::kFilterBit]     = 0;
1669   values[AliDielectronVarManager::kTRDprobEle]    = 0;
1670   values[AliDielectronVarManager::kTRDprobPio]    = 0;
1671   values[AliDielectronVarManager::kTPCsignalN]    = 0;
1672   values[AliDielectronVarManager::kTPCclsDiff]    = 0;
1673   values[AliDielectronVarManager::kTPCsignalNfrac]= 0;
1674   values[AliDielectronVarManager::kImpactParXY]   = 0;
1675   values[AliDielectronVarManager::kImpactParZ]    = 0;
1676   values[AliDielectronVarManager::kPIn]           = 0;
1677   values[AliDielectronVarManager::kYsignedIn]     = 0;
1678   values[AliDielectronVarManager::kTPCsignal]     = 0;
1679   values[AliDielectronVarManager::kTOFsignal]     = 0;
1680   values[AliDielectronVarManager::kTOFbeta]       = 0;
1681   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaEleRaw]  = 0;
1682   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaEle]  = 0;
1683   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaPio]  = 0;
1684   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaMuo]  = 0;
1685   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaKao]  = 0;
1686   values[AliDielectronVarManager::kTPCnSigmaPro]  = 0;
1687   values[AliDielectronVarManager::kITSclusterMap] = 0;
1688   
1689   values[AliDielectronVarManager::kPdgCode]       = -1;
1690   values[AliDielectronVarManager::kPdgCodeMother] = -1;
1691   values[AliDielectronVarManager::kPdgCodeGrandMother] = -1;
1692   values[AliDielectronVarManager::kHasCocktailMother]=0;
1693   values[AliDielectronVarManager::kHasCocktailGrandMother]=0;
1694   
1695 //   if ( fgEvent ) AliDielectronVarManager::Fill(fgEvent, values);
1696   for (Int_t i=AliDielectronVarManager::kPairMax; i<AliDielectronVarManager::kNMaxValues; ++i)
1697     values[i]=fgData[i];
1698   
1699 }
1700
1701 inline void AliDielectronVarManager::FillVarVEvent(const AliVEvent *event, Double_t * const values)
1702 {
1703   //
1704   // Fill event information available for histogramming into an array
1705   //
1706   values[AliDielectronVarManager::kRunNumber]    = event->GetRunNumber();
1707   if(fgCurrentRun!=event->GetRunNumber()) {
1708     if(fgVZEROCalibrationFile.Contains(".root")) InitVZEROCalibrationHistograms(event->GetRunNumber());
1709     if(fgVZERORecenteringFile.Contains(".root")) InitVZERORecenteringHistograms(event->GetRunNumber());
1710     if(fgZDCRecenteringFile.Contains(".root")) InitZDCRecenteringHistograms(event->GetRunNumber());
1711     fgCurrentRun=event->GetRunNumber();
1712   }
1713   values[AliDielectronVarManager::kMixingBin]=0;
1714
1715   const AliVVertex *primVtx = event->GetPrimaryVertex();
1716   
1717   values[AliDielectronVarManager::kXvPrim]       = 0;
1718   values[AliDielectronVarManager::kYvPrim]       = 0;
1719   values[AliDielectronVarManager::kZvPrim]       = 0;
1720   values[AliDielectronVarManager::kNVtxContrib]  = 0;
1721 //   values[AliDielectronVarManager::kChi2NDF]      = 0; //This is the pair value!!!
1722
1723   values[AliDielectronVarManager::kNTrk]            = 0;
1724   values[AliDielectronVarManager::kNVtxContrib]     = 0;
1725   values[AliDielectronVarManager::kNacc]            = 0;
1726   values[AliDielectronVarManager::kNaccTrcklts]     = 0;
1727   values[AliDielectronVarManager::kNaccTrcklts0916] = 0;
1728   values[AliDielectronVarManager::kNevents]         = 0; //always fill bin 0;
1729   values[AliDielectronVarManager::kRefMult]         = 0;
1730   values[AliDielectronVarManager::kRefMultTPConly]  = 0;
1731   
1732   if (primVtx){
1733     //    printf("prim vertex reco: %f \n",primVtx->GetX());
1734     values[AliDielectronVarManager::kXvPrim]       = primVtx->GetX();
1735     values[AliDielectronVarManager::kYvPrim]       = primVtx->GetY();
1736     values[AliDielectronVarManager::kZvPrim]       = primVtx->GetZ();
1737     values[AliDielectronVarManager::kNVtxContrib]  = primVtx->GetNContributors();
1738   }
1739   //   values[AliDielectronVarManager::kChi2NDF]      = primVtx->GetChi2perNDF(); //this is the pair value
1740
1741   // online and offline trigger maps
1742   values[AliDielectronVarManager::kTriggerInclONL]     = event->GetTriggerMask();
1743   AliAnalysisManager *man=AliAnalysisManager::GetAnalysisManager();
1744   UInt_t maskOff = ((AliInputEventHandler*)man->GetInputEventHandler())->IsEventSelected();
1745   values[AliDielectronVarManager::kTriggerInclOFF]     = maskOff;
1746   values[AliDielectronVarManager::kTriggerExclOFF]        = -1;
1747   for(Int_t i=0; i<30; i++) { if(maskOff==BIT(i)) values[AliDielectronVarManager::kTriggerExclOFF]=i; }
1748
1749   values[AliDielectronVarManager::kNTrk]            = event->GetNumberOfTracks();
1750   if(Req(kNacc))            values[AliDielectronVarManager::kNacc]            = AliDielectronHelper::GetNacc(event);
1751   if(Req(kMatchEffITSTPC))  values[AliDielectronVarManager::kMatchEffITSTPC]  = AliDielectronHelper::GetITSTPCMatchEff(event);
1752   if(Req(kNaccTrcklts))     values[AliDielectronVarManager::kNaccTrcklts]     = AliDielectronHelper::GetNaccTrcklts(event); // etaRange = 1.6 (default)
1753   if(Req(kNaccTrcklts0916)) values[AliDielectronVarManager::kNaccTrcklts0916] = AliDielectronHelper::GetNaccTrcklts(event,1.6)-AliDielectronHelper::GetNaccTrcklts(event,.9);
1754   //  values[AliDielectronVarManager::kNaccTrcklts05]   = AliDielectronHelper::GetNaccTrcklts(event, 0.5); // AODHeader::fRefMultComb05
1755   //  values[AliDielectronVarManager::kNaccTrcklts10]   = AliDielectronHelper::GetNaccTrcklts(event, 1.0);
1756   //  values[AliDielectronVarManager::kNaccTrckltsCorr] = AliDielectronHelper::GetNaccTrckltsCorrected(event, values[AliDielectronVarManager::kNaccTrcklts], values[AliDielectronVarManager::kZvPrim]);
1757
1758
1759   Double_t ptMaxEv    = -1., phiptMaxEv= -1.;
1760   if(Req(kMaxPt) || Req(kPhiMaxPt)) AliDielectronHelper::GetMaxPtAndPhi(event, ptMaxEv, phiptMaxEv);
1761   values[AliDielectronVarManager::kPhiMaxPt]          = phiptMaxEv;
1762   values[AliDielectronVarManager::kMaxPt]             = ptMaxEv;
1763
1764
1765   // event plane quantities from the AliEPSelectionTask
1766   for(Int_t ivar=AliDielectronVarManager::kv0ArpH2; ivar<=kv0C0v0C3DiffH2;   ivar++) values[ivar] = 0.0; // v0  variables
1767   for(Int_t ivar=AliDielectronVarManager::kTPCxH2;  ivar<=kTPCsub12DiffH2uc; ivar++) values[ivar] = 0.0; // tpc variables
1768
1769   // ep angle interval [todo, fill]
1770   AliEventplane *ep = const_cast<AliVEvent*>(event)->GetEventplane();
1771   if(ep) {
1772
1773     // TPC event plane quantities (uncorrected)
1774     TVector2 *qstd  = ep->GetQVector();  // This is the "standard" Q-Vector for TPC
1775     TVector2 *qsub1 = ep->GetQsub1();    // random subevent plane
1776     TVector2 *qsub2 = ep->GetQsub2();
1777     if(qstd && qsub1 && qsub2) {
1778       values[AliDielectronVarManager::kTPCxH2uc]       = qstd->X();
1779       values[AliDielectronVarManager::kTPCyH2uc]       = qstd->Y();
1780       values[AliDielectronVarManager::kTPCmagH2uc]     = qstd->Mod();
1781       values[AliDielectronVarManager::kTPCrpH2uc]      = ((TMath::Abs(qstd->X())>1.0e-10) ? TMath::ATan2(qstd->Y(),qstd->X())/2.0 : 0.0);
1782       values[AliDielectronVarManager::kTPCsub1xH2uc]   = qsub1->X();
1783       values[AliDielectronVarManager::kTPCsub1yH2uc]   = qsub1->Y();
1784       values[AliDielectronVarManager::kTPCsub1rpH2uc]  = ((TMath::Abs(qsub1->X())>1.0e-10) ? TMath::ATan2(qsub1->Y(),qsub1->X())/2.0 : 0.0);
1785       values[AliDielectronVarManager::kTPCsub2xH2uc]   = qsub2->X();
1786       values[AliDielectronVarManager::kTPCsub2yH2uc]   = qsub2->Y();
1787       values[AliDielectronVarManager::kTPCsub2rpH2uc]  = ((TMath::Abs(qsub2->X())>1.0e-10) ? TMath::ATan2(qsub2->Y(),qsub2->X())/2.0 : 0.0);
1788
1789       values[AliDielectronVarManager::kTPCsub12DiffH2uc] = TMath::Cos( 2.*(values[AliDielectronVarManager::kTPCsub1rpH2uc] -
1790                                                                            values[AliDielectronVarManager::kTPCsub2rpH2uc]) );
1791     }
1792
1793     // VZERO event plane
1794     TVector2 qvec;
1795     Double_t qx = 0, qy = 0;
1796     ep->CalculateVZEROEventPlane(event,10, 2, qx, qy);    qvec.Set(qx,qy);
1797     values[AliDielectronVarManager::kv0ACrpH2]  = ((TMath::Abs(qvec.X())>1.0e-10) ? TMath::ATan2(qvec.Y(),qvec.X())/2.0 : 0.0);
1798     values[AliDielectronVarManager::kv0ACxH2]   = qvec.X();
1799     values[AliDielectronVarManager::kv0ACyH2]   = qvec.Y();
1800     values[AliDielectronVarManager::kv0ACmagH2] = qvec.Mod();
1801     ep->CalculateVZEROEventPlane(event, 8, 2, qx, qy);    qvec.Set(qx,qy);
1802     values[AliDielectronVarManager::kv0ArpH2]  = ((TMath::Abs(qvec.X())>1.0e-10) ? TMath::ATan2(qvec.Y(),qvec.X())/2.0 : 0.0);
1803     values[AliDielectronVarManager::kv0AxH2]   = qvec.X();
1804     values[AliDielectronVarManager::kv0AyH2]   = qvec.Y();
1805     values[AliDielectronVarManager::kv0AmagH2] = qvec.Mod();
1806     ep->CalculateVZEROEventPlane(event, 9, 2, qx, qy);    qvec.Set(qx,qy);
1807     values[AliDielectronVarManager::kv0CrpH2]  = ((TMath::Abs(qvec.X())>1.0e-10) ? TMath::ATan2(qvec.Y(),qvec.X())/2.0 : 0.0);
1808     values[AliDielectronVarManager::kv0CxH2]   = qvec.X();
1809     values[AliDielectronVarManager::kv0CyH2]   = qvec.Y();
1810     values[AliDielectronVarManager::kv0CmagH2] = qvec.Mod();
1811     ep->CalculateVZEROEventPlane(event, 0, 0, 2, qx, qy);    qvec.Set(qx,qy);
1812     values[AliDielectronVarManager::kv0C0rpH2]  = ((TMath::Abs(qvec.X())>1.0e-10) ? TMath::ATan2(qvec.Y(),qvec.X())/2.0 : 0.0);
1813     ep->CalculateVZEROEventPlane(event, 3, 3, 2, qx, qy);    qvec.Set(qx,qy);
1814     values[AliDielectronVarManager::kv0C3rpH2]  = ((TMath::Abs(qvec.X())>1.0e-10) ? TMath::ATan2(qvec.Y(),qvec.X())/2.0 : 0.0);
1815     ep->CalculateVZEROEventPlane(event, 4, 4, 2, qx, qy);    qvec.Set(qx,qy);
1816     values[AliDielectronVarManager::kv0A0rpH2]  = ((TMath::Abs(qvec.X())>1.0e-10) ? TMath::ATan2(qvec.Y(),qvec.X())/2.0 : 0.0);
1817     ep->CalculateVZEROEventPlane(event, 7, 7, 2, qx, qy);    qvec.Set(qx,qy);
1818     values[AliDielectronVarManager::kv0A3rpH2]  = ((TMath::Abs(qvec.X())>1.0e-10) ? TMath::ATan2(qvec.Y(),qvec.X())/2.0 : 0.0);
1819   } //if: eventplane
1820
1821   // ESD VZERO information
1822   AliVVZERO* vzeroData = event->GetVZEROData();
1823   values[AliDielectronVarManager::kMultV0A] = 0.0;
1824   values[AliDielectronVarManager::kMultV0C] = 0.0;
1825   values[AliDielectronVarManager::kEqMultV0A] = 0.0;
1826   values[AliDielectronVarManager::kEqMultV0C] = 0.0;
1827   values[AliDielectronVarManager::kAdcV0A]  = 0.0;
1828   values[AliDielectronVarManager::kAdcV0C]  = 0.0;
1829   for(Int_t i=0; i<32; ++i) {
1830     values[AliDielectronVarManager::kVZEROchMult+i] = vzeroData->GetMultiplicity(i);
1831     values[AliDielectronVarManager::kVZEROchMult+32+i] = vzeroData->GetMultiplicity(i+32);
1832     //values[AliDielectronVarManager::kVZEROchMult+i] = event->GetVZEROEqMultiplicity(i);
1833     //values[AliDielectronVarManager::kVZEROchMult+32+i] = event->GetVZEROEqMultiplicity(i+32);
1834     values[AliDielectronVarManager::kMultV0A] += vzeroData->GetMultiplicityV0A(i);
1835     values[AliDielectronVarManager::kMultV0C] += vzeroData->GetMultiplicityV0C(i);
1836     values[AliDielectronVarManager::kEqMultV0A] += event->GetVZEROEqMultiplicity(i);
1837     values[AliDielectronVarManager::kEqMultV0C] += event->GetVZEROEqMultiplicity(i+32);
1838     //values[AliDielectronVarManager::kAdcV0A] += vzeroData->GetAdcV0A(i);
1839     //values[AliDielectronVarManager::kAdcV0C] += vzeroData->GetAdcV0C(i);
1840   }
1841   values[AliDielectronVarManager::kMultV0] = values[AliDielectronVarManager::kMultV0A] + values[AliDielectronVarManager::kMultV0C];
1842   values[AliDielectronVarManager::kEqMultV0] = values[AliDielectronVarManager::kEqMultV0A] + values[AliDielectronVarManager::kEqMultV0C];
1843   values[AliDielectronVarManager::kAdcV0] = values[AliDielectronVarManager::kAdcV0A] + values[AliDielectronVarManager::kAdcV0C];
1844   // VZERO event plane quantities
1845   Double_t qvec[3]={0.0};
1846   GetVzeroRP(event, qvec,0);      // V0-A
1847   values[AliDielectronVarManager::kV0AxH2] = qvec[0]; values[AliDielectronVarManager::kV0AyH2] = qvec[1]; 
1848   values[AliDielectronVarManager::kV0ArpH2] = qvec[2];
1849   qvec[0]=0.0; qvec[1]=0.0; qvec[2]=0.0;
1850   GetVzeroRP(event, qvec,1);      // V0-C
1851   values[AliDielectronVarManager::kV0CxH2] = qvec[0]; values[AliDielectronVarManager::kV0CyH2] = qvec[1]; 
1852   values[AliDielectronVarManager::kV0CrpH2] = qvec[2];
1853   qvec[0]=0.0; qvec[1]=0.0; qvec[2]=0.0;
1854   GetVzeroRP(event, qvec,2);      // V0-A and V0-C combined
1855   values[AliDielectronVarManager::kV0ACxH2] = qvec[0]; values[AliDielectronVarManager::kV0ACyH2] = qvec[1]; 
1856   values[AliDielectronVarManager::kV0ACrpH2] = qvec[2];
1857   // VZERO event plane resolution
1858   values[AliDielectronVarManager::kV0ArpResH2] = 1.0;
1859   values[AliDielectronVarManager::kV0CrpResH2] = 1.0;
1860   values[AliDielectronVarManager::kV0ACrpResH2] = 1.0;
1861   // Q vector components correlations  
1862   values[AliDielectronVarManager::kV0XaXcH2] = values[AliDielectronVarManager::kV0AxH2]*values[AliDielectronVarManager::kV0CxH2];
1863   values[AliDielectronVarManager::kV0XaYaH2] = values[AliDielectronVarManager::kV0AxH2]*values[AliDielectronVarManager::kV0AyH2];
1864   values[AliDielectronVarManager::kV0XaYcH2] = values[AliDielectronVarManager::kV0AxH2]*values[AliDielectronVarManager::kV0CyH2];
1865   values[AliDielectronVarManager::kV0YaXcH2] = values[AliDielectronVarManager::kV0AyH2]*values[AliDielectronVarManager::kV0CxH2];
1866   values[AliDielectronVarManager::kV0YaYcH2] = values[AliDielectronVarManager::kV0AyH2]*values[AliDielectronVarManager::kV0CyH2];
1867   values[AliDielectronVarManager::kV0XcYcH2] = values[AliDielectronVarManager::kV0CxH2]*values[AliDielectronVarManager::kV0CyH2];
1868
1869
1870   // event plane differences used for EP resolution calculation
1871   values[AliDielectronVarManager::kV0ATPCDiffH2]   = TMath::Cos( 2.*(values[AliDielectronVarManager::kV0ArpH2] - 
1872                                                                      values[AliDielectronVarManager::kTPCrpH2]) ); 
1873   
1874   values[AliDielectronVarManager::kV0CTPCDiffH2]   = TMath::Cos( 2.*(values[AliDielectronVarManager::kV0CrpH2] - 
1875                                                                      values[AliDielectronVarManager::kTPCrpH2]) ); 
1876   
1877   values[AliDielectronVarManager::kV0AV0CDiffH2]   = TMath::Cos( 2.*(values[AliDielectronVarManager::kV0ArpH2] - 
1878                                                                      values[AliDielectronVarManager::kV0CrpH2]) ); 
1879
1880   values[AliDielectronVarManager::kv0ATPCDiffH2]   = TMath::Cos( 2.*(values[AliDielectronVarManager::kv0ArpH2] - 
1881                                                                      values[AliDielectronVarManager::kTPCrpH2]) ); 
1882
1883   values[AliDielectronVarManager::kv0CTPCDiffH2]   = TMath::Cos( 2.*(values[AliDielectronVarManager::kv0CrpH2] - 
1884                                                                      values[AliDielectronVarManager::kTPCrpH2]) ); 
1885   
1886   values[AliDielectronVarManager::kv0Av0CDiffH2]   = TMath::Cos( 2.*(values[AliDielectronVarManager::kv0ArpH2] - 
1887                                                                      values[AliDielectronVarManager::kv0CrpH2]) ); 
1888
1889   values[AliDielectronVarManager::kv0Av0C0DiffH2]  = TMath::Cos( 2.*(values[AliDielectronVarManager::kv0ArpH2] - 
1890                                                                      values[AliDielectronVarManager::kv0C0rpH2]) ); 
1891
1892   values[AliDielectronVarManager::kv0Av0C3DiffH2]  = TMath::Cos( 2.*(values[AliDielectronVarManager::kv0ArpH2] - 
1893                                                                      values[AliDielectronVarManager::kv0C3rpH2]) ); 
1894
1895   values[AliDielectronVarManager::kv0Cv0A0DiffH2]  = TMath::Cos( 2.*(values[AliDielectronVarManager::kv0CrpH2] - 
1896                                                                      values[AliDielectronVarManager::kv0A0rpH2]) ); 
1897
1898   values[AliDielectronVarManager::kv0Cv0A3DiffH2]  = TMath::Cos( 2.*(values[AliDielectronVarManager::kv0CrpH2] - 
1899                                                                      values[AliDielectronVarManager::kv0A3rpH2]) ); 
1900
1901   values[AliDielectronVarManager::kv0A0v0A3DiffH2] = TMath::Cos( 2.*(values[AliDielectronVarManager::kv0A0rpH2] - 
1902                                                                      values[AliDielectronVarManager::kv0A3rpH2]) ); 
1903
1904   values[AliDielectronVarManager::kv0C0v0C3DiffH2] = TMath::Cos( 2.*(values[AliDielectronVarManager::kv0C0rpH2] - 
1905                                                                      values[AliDielectronVarManager::kv0C3rpH2]) ); 
1906
1907   Double_t ZDCqvec[3][2];
1908   memset(ZDCqvec, 999, sizeof(ZDCqvec));
1909   GetZDCRP(event, ZDCqvec);
1910
1911   values[AliDielectronVarManager::kZDCArpH1] = TMath::ATan2(ZDCqvec[0][1], ZDCqvec[0][0]);
1912   values[AliDielectronVarManager::kZDCCrpH1] = TMath::ATan2(ZDCqvec[1][1], ZDCqvec[1][0]);
1913   values[AliDielectronVarManager::kZDCACrpH1] = TMath::ATan2(ZDCqvec[2][1], ZDCqvec[2][0]);
1914
1915
1916   values[AliDielectronVarManager::kv0ZDCrpRes] = cos(2*(values[AliDielectronVarManager::kZDCArpH1] - values[AliDielectronVarManager::kv0ArpH2]));
1917   values[AliDielectronVarManager::kZDCrpResH1] = cos(values[AliDielectronVarManager::kZDCArpH1] - values[AliDielectronVarManager::kZDCCrpH1]);
1918
1919
1920 }
1921
1922 inline void AliDielectronVarManager::FillVarESDEvent(const AliESDEvent *event, Double_t * const values)
1923 {
1924   //
1925   // Fill event information available for histogramming into an array
1926   // 
1927   
1928   // Fill common AliVEvent interface information
1929   FillVarVEvent(event, values);
1930
1931   Double_t centralityF=-1; Double_t centralitySPD=-1;
1932   AliCentrality *esdCentrality = const_cast<AliESDEvent*>(event)->GetCentrality();
1933   if (esdCentrality) centralityF = esdCentrality->GetCentralityPercentile("V0M");
1934   if (esdCentrality) centralitySPD = esdCentrality->GetCentralityPercentile("CL1");
1935   
1936   // Fill AliESDEvent interface specific information
1937   const AliESDVertex *primVtx = event->GetPrimaryVertex();
1938   values[AliDielectronVarManager::kXRes]       = primVtx->GetXRes();
1939   values[AliDielectronVarManager::kYRes]       = primVtx->GetYRes();
1940   values[AliDielectronVarManager::kZRes]       = primVtx->GetZRes();
1941   values[AliDielectronVarManager::kCentrality] = centralityF;
1942   values[AliDielectronVarManager::kCentralitySPD] = centralitySPD;
1943
1944   const AliESDVertex *vtxTPC = event->GetPrimaryVertexTPC(); 
1945   values[AliDielectronVarManager::kNVtxContribTPC] = (vtxTPC ? vtxTPC->GetNContributors() : 0);
1946
1947   // Event multiplicity estimators
1948   Int_t nTrSPD05=0; Int_t nTrITSTPC05=0; Int_t nTrITSSA05=0;
1949   nTrSPD05    = AliESDtrackCuts::GetReferenceMultiplicity(event, AliESDtrackCuts::kTracklets, 0.5);
1950   nTrITSTPC05 = AliESDtrackCuts::GetReferenceMultiplicity(event, AliESDtrackCuts::kTrackletsITSTPC, 0.5);
1951   nTrITSSA05  = AliESDtrackCuts::GetReferenceMultiplicity(event, AliESDtrackCuts::kTrackletsITSSA, 0.5);
1952   values[AliDielectronVarManager::kNaccTrckltsEsd05] = nTrSPD05;
1953   values[AliDielectronVarManager::kNaccItsTpcEsd05] = nTrITSTPC05;
1954   values[AliDielectronVarManager::kNaccItsPureEsd05] = nTrITSSA05;
1955   values[AliDielectronVarManager::kNaccTrckltsEsd05Corr] = 
1956     AliDielectronHelper::GetNaccTrckltsCorrected(event,Double_t(nTrSPD05),values[AliDielectronVarManager::kZvPrim],0);
1957   values[AliDielectronVarManager::kNaccItsTpcEsd05Corr] = 
1958     AliDielectronHelper::GetNaccTrckltsCorrected(event,Double_t(nTrITSTPC05),values[AliDielectronVarManager::kZvPrim],3);
1959   values[AliDielectronVarManager::kNaccItsPureEsd05Corr] = 
1960     AliDielectronHelper::GetNaccTrckltsCorrected(event,Double_t(nTrITSSA05),values[AliDielectronVarManager::kZvPrim],6);
1961   
1962   Int_t nTrSPD10=0; Int_t nTrITSTPC10=0; Int_t nTrITSSA10=0;
1963   nTrSPD10    = AliESDtrackCuts::GetReferenceMultiplicity(event, AliESDtrackCuts::kTracklets, 1.0);
1964   nTrITSTPC10 = AliESDtrackCuts::GetReferenceMultiplicity(event, AliESDtrackCuts::kTrackletsITSTPC, 1.0);
1965   nTrITSSA10  = AliESDtrackCuts::GetReferenceMultiplicity(event, AliESDtrackCuts::kTrackletsITSSA, 1.0);
1966   values[AliDielectronVarManager::kNaccTrckltsEsd10] = nTrSPD10;
1967   values[AliDielectronVarManager::kNaccItsTpcEsd10] = nTrITSTPC10;
1968   values[AliDielectronVarManager::kNaccItsPureEsd10] = nTrITSSA10;
1969   values[AliDielectronVarManager::kNaccTrckltsEsd10Corr] =
1970     AliDielectronHelper::GetNaccTrckltsCorrected(event,Double_t(nTrSPD10),values[AliDielectronVarManager::kZvPrim],1);
1971   values[AliDielectronVarManager::kNaccItsTpcEsd10Corr] =
1972     AliDielectronHelper::GetNaccTrckltsCorrected(event,Double_t(nTrITSTPC10),values[AliDielectronVarManager::kZvPrim],4);
1973   values[AliDielectronVarManager::kNaccItsPureEsd10Corr] =
1974     AliDielectronHelper::GetNaccTrckltsCorrected(event,Double_t(nTrITSSA10),values[AliDielectronVarManager::kZvPrim],7); 
1975
1976   Int_t nTrSPD16=0; Int_t nTrITSTPC16=0; Int_t nTrITSSA16=0;
1977   nTrSPD16    = AliESDtrackCuts::GetReferenceMultiplicity(event, AliESDtrackCuts::kTracklets, 1.6);
1978   nTrITSTPC16 = AliESDtrackCuts::GetReferenceMultiplicity(event, AliESDtrackCuts::kTrackletsITSTPC, 1.6);
1979   nTrITSSA16  = AliESDtrackCuts::GetReferenceMultiplicity(event, AliESDtrackCuts::kTrackletsITSSA, 1.6);
1980   values[AliDielectronVarManager::kNaccTrckltsEsd16] = nTrSPD16;
1981   values[AliDielectronVarManager::kNaccItsTpcEsd16] = nTrITSTPC16;
1982   values[AliDielectronVarManager::kNaccItsPureEsd16] = nTrITSSA16;
1983   values[AliDielectronVarManager::kNaccTrckltsEsd16Corr] =
1984     AliDielectronHelper::GetNaccTrckltsCorrected(event,Double_t(nTrSPD16),values[AliDielectronVarManager::kZvPrim],2);
1985   values[AliDielectronVarManager::kNaccItsTpcEsd16Corr] =
1986     AliDielectronHelper::GetNaccTrckltsCorrected(event,Double_t(nTrITSTPC16),values[AliDielectronVarManager::kZvPrim],5);
1987   values[AliDielectronVarManager::kNaccItsPureEsd16Corr] =
1988     AliDielectronHelper::GetNaccTrckltsCorrected(event,Double_t(nTrITSSA16),values[AliDielectronVarManager::kZvPrim],8);
1989  
1990 }
1991
1992 inline void AliDielectronVarManager::FillVarAODEvent(const AliAODEvent *event, Double_t * const values)
1993 {
1994   //
1995   // Fill event information available for histogramming into an array
1996   //
1997
1998   // Fill common AliVEvent interface information
1999   FillVarVEvent(event, values);
2000
2001   // Fill AliAODEvent interface specific information
2002   AliAODHeader *header = event->GetHeader();
2003
2004   Double_t centralityF=-1; Double_t centralitySPD=-1;
2005   AliCentrality *aodCentrality = header->GetCentralityP();
2006   if (aodCentrality) centralityF = aodCentrality->GetCentralityPercentile("V0M");
2007   if (aodCentrality) centralitySPD = aodCentrality->GetCentralityPercentile("CL1");
2008   values[AliDielectronVarManager::kCentrality] = centralityF;
2009   values[AliDielectronVarManager::kCentralitySPD] = centralitySPD;
2010
2011   values[AliDielectronVarManager::kRefMult]        = header->GetRefMultiplicity();        // similar to Ntrk
2012   values[AliDielectronVarManager::kRefMultTPConly] = header->GetTPConlyRefMultiplicity(); // similar to Nacc
2013
2014   ///////////////////////////////////////////
2015   //////////// NANO AODs ////////////////////
2016   ///////////////////////////////////////////
2017
2018   // (w/o AliCentrality branch), VOM centrality should be stored in the header
2019   if(!header->GetCentralityP())
2020     values[AliDielectronVarManager::kCentrality] = header->GetCentrality();
2021   // (w/o AliEventPlane branch) tpc event plane stuff stored in the header
2022   if(!header->GetEventplaneP()) {
2023
2024     //    values[AliDielectronVarManager::kNTrk] = header->GetRefMultiplicity();    // overwritten datamembers in "our" nanoAODs
2025     //    values[AliDielectronVarManager::kNacc] = header->GetRefMultiplicityPos(); // overwritten datamembers in "our" nanoAODs
2026
2027     TVector2 qvec;
2028     // TPC
2029     qvec.Set(header->GetEventplaneQx(), header->GetEventplaneQy());
2030     values[AliDielectronVarManager::kTPCxH2uc]   = qvec.X();
2031     values[AliDielectronVarManager::kTPCyH2uc]   = qvec.Y();
2032     values[AliDielectronVarManager::kTPCmagH2uc] = qvec.Mod();
2033     values[AliDielectronVarManager::kTPCrpH2uc]  = ((TMath::Abs(qvec.X())>1.0e-10) ? TMath::ATan2(qvec.Y(),qvec.X())/2.0 : 0.0);
2034
2035     // VZERO
2036     AliEventplane ep2;
2037     // get event plane corrections from the VZERO EP selection task
2038     AliAnalysisManager *man=AliAnalysisManager::GetAnalysisManager();
2039     AliVZEROEPSelectionTask *eptask = dynamic_cast<AliVZEROEPSelectionTask *>(man->GetTask("AliVZEROEPSelectionTask"));
2040     if(eptask) eptask->SetEventplaneParams(&ep2,centralityF);
2041     else printf("no VZERO event plane selection task added! \n");
2042
2043     Double_t qx = 0, qy = 0;
2044     ep2.CalculateVZEROEventPlane(event,10, 2, qx, qy);    qvec.Set(qx,qy);
2045     values[AliDielectronVarManager::kv0ACrpH2]  = ((TMath::Abs(qvec.X())>1.0e-10) ? TMath::ATan2(qvec.Y(),qvec.X())/2.0 : 0.0);
2046     values[AliDielectronVarManager::kv0ACxH2]   = qvec.X();
2047     values[AliDielectronVarManager::kv0ACyH2]   = qvec.Y();
2048     values[AliDielectronVarManager::kv0ACmagH2] = qvec.Mod();
2049     ep2.CalculateVZEROEventPlane(event, 8, 2, qx, qy);    qvec.Set(qx,qy);
2050     values[AliDielectronVarManager::kv0ArpH2]  = ((TMath::Abs(qvec.X())>1.0e-10) ? TMath::ATan2(qvec.Y(),qvec.X())/2.0 : 0.0);
2051     values[AliDielectronVarManager::kv0AxH2]   = qvec.X();
2052     values[AliDielectronVarManager::kv0AyH2]   = qvec.Y();
2053     values[AliDielectronVarManager::kv0AmagH2] = qvec.Mod();
2054     ep2.CalculateVZEROEventPlane(event, 9, 2, qx, qy);    qvec.Set(qx,qy);
2055     values[AliDielectronVarManager::kv0CrpH2]  = ((TMath::Abs(qvec.X())>1.0e-10) ? TMath::ATan2(qvec.Y(),qvec.X())/2.0 : 0.0);
2056     values[AliDielectronVarManager::kv0CxH2]   = qvec.X();
2057     values[AliDielectronVarManager::kv0CyH2]   = qvec.Y();
2058     values[AliDielectronVarManager::kv0CmagH2] = qvec.Mod();
2059     ep2.CalculateVZEROEventPlane(event, 0, 0, 2, qx, qy);    qvec.Set(qx,qy);
2060     values[AliDielectronVarManager::kv0C0rpH2]  = ((TMath::Abs(qvec.X())>1.0e-10) ? TMath::ATan2(qvec.Y(),qvec.X())/2.0 : 0.0);
2061     ep2.CalculateVZEROEventPlane(event, 3, 3, 2, qx, qy);    qvec.Set(qx,qy);
2062     values[AliDielectronVarManager::kv0C3rpH2]  = ((TMath::Abs(qvec.X())>1.0e-10) ? TMath::ATan2(qvec.Y(),qvec.X())/2.0 : 0.0);
2063     ep2.CalculateVZEROEventPlane(event, 4, 4, 2, qx, qy);    qvec.Set(qx,qy);
2064     values[AliDielectronVarManager::kv0A0rpH2]  = ((TMath::Abs(qvec.X())>1.0e-10) ? TMath::ATan2(qvec.Y(),qvec.X())/2.0 : 0.0);
2065     ep2.CalculateVZEROEventPlane(event, 7, 7, 2, qx, qy);    qvec.Set(qx,qy);
2066     values[AliDielectronVarManager::kv0A3rpH2]  = ((TMath::Abs(qvec.X())>1.0e-10) ? TMath::ATan2(qvec.Y(),qvec.X())/2.0 : 0.0);
2067
2068   }
2069
2070   const AliAODVertex *vtxtpc = GetVertex(event, AliAODVertex::kMainTPC);
2071   values[AliDielectronVarManager::kNVtxContribTPC] = (vtxtpc ? vtxtpc->GetNContributors() : 0);
2072
2073 }
2074   
2075 inline void AliDielectronVarManager::FillVarMCEvent(const AliMCEvent *event, Double_t * const values)
2076 {
2077   //
2078   // Fill event information available for histogramming into an array
2079   //
2080
2081   // Fill common AliVEvent interface information
2082   //  FillVarVEvent(event, values);
2083   const AliVVertex* vtx = event->GetPrimaryVertex();
2084   values[AliDielectronVarManager::kXvPrim]       = (vtx ? vtx->GetX() : 0.0);
2085   values[AliDielectronVarManager::kYvPrim]       = (vtx ? vtx->GetY() : 0.0);
2086   values[AliDielectronVarManager::kZvPrim]       = (vtx ? vtx->GetZ() : 0.0);
2087   // Fill AliMCEvent interface specific information
2088   values[AliDielectronVarManager::kNch]   = AliDielectronHelper::GetNch(event, 1.6);
2089   values[AliDielectronVarManager::kNch05] = AliDielectronHelper::GetNch(event, 0.5);
2090   values[AliDielectronVarManager::kNch10] = AliDielectronHelper::GetNch(event, 1.0);
2091   
2092   values[AliDielectronVarManager::kNumberOfJPsis] = AliDielectronHelper::GetNMothers(event, 0.9, 443, 11);
2093   values[AliDielectronVarManager::kNumberOfJPsisPrompt]  = AliDielectronHelper::GetNMothers(event, 0.9, 443, 11, 1);
2094   values[AliDielectronVarManager::kNumberOfJPsisNPrompt] = AliDielectronHelper::GetNMothers(event, 0.9, 443, 11, 0);
2095 }
2096
2097 inline void AliDielectronVarManager::FillVarTPCEventPlane(const AliEventplane *evplane, Double_t * const values)
2098 {
2099   //
2100   // Fill TPC event plane information after correction
2101   //
2102   if(evplane) {
2103     TVector2 *qcorr  = const_cast<AliEventplane *>(evplane)->GetQVector();  // This is the "corrected" Q-Vector
2104     TVector2 *qcsub1 = const_cast<AliEventplane *>(evplane)->GetQsub1();
2105     TVector2 *qcsub2 = const_cast<AliEventplane *>(evplane)->GetQsub2();
2106     if(qcorr) {
2107       values[AliDielectronVarManager::kTPCxH2]   = qcorr->X();
2108       values[AliDielectronVarManager::kTPCyH2]   = qcorr->Y();
2109       values[AliDielectronVarManager::kTPCmagH2] = qcorr->Mod();
2110       values[AliDielectronVarManager::kTPCrpH2]  = ((TMath::Abs(qcorr->X())>1.0e-10) ? TMath::ATan2(qcorr->Y(),qcorr->X())/2.0 : 0.0);
2111       // detector effects
2112       values[AliDielectronVarManager::kCosTPCrpH2]     = TMath::Cos( 2.* values[AliDielectronVarManager::kTPCrpH2] );
2113       values[AliDielectronVarManager::kSinTPCrpH2]     = TMath::Sin( 2.* values[AliDielectronVarManager::kTPCrpH2] );
2114
2115       // correlations for event plane resoultion
2116       values[AliDielectronVarManager::kv0ATPCDiffH2]   = TMath::Cos( 2.*(values[AliDielectronVarManager::kv0ArpH2] - 
2117                                                                          values[AliDielectronVarManager::kTPCrpH2]) ); 
2118       values[AliDielectronVarManager::kv0CTPCDiffH2]   = TMath::Cos( 2.*(values[AliDielectronVarManager::kv0CrpH2] - 
2119                                                                          values[AliDielectronVarManager::kTPCrpH2]) ); 
2120       values[AliDielectronVarManager::kv0Av0CDiffH2]   = TMath::Cos( 2.*(values[AliDielectronVarManager::kv0ArpH2] - 
2121                                                                          values[AliDielectronVarManager::kv0CrpH2]) ); 
2122       values[AliDielectronVarManager::kv0Av0C0DiffH2]  = TMath::Cos( 2.*(values[AliDielectronVarManager::kv0ArpH2] - 
2123                                                                          values[AliDielectronVarManager::kv0C0rpH2]) ); 
2124       values[AliDielectronVarManager::kv0Av0C3DiffH2]  = TMath::Cos( 2.*(values[AliDielectronVarManager::kv0ArpH2] - 
2125                                                                          values[AliDielectronVarManager::kv0C3rpH2]) ); 
2126       values[AliDielectronVarManager::kv0Cv0A0DiffH2]  = TMath::Cos( 2.*(values[AliDielectronVarManager::kv0CrpH2] - 
2127                                                                          values[AliDielectronVarManager::kv0A0rpH2]) ); 
2128       values[AliDielectronVarManager::kv0Cv0A3DiffH2]  = TMath::Cos( 2.*(values[AliDielectronVarManager::kv0CrpH2] - 
2129                                                                          values[AliDielectronVarManager::kv0A3rpH2]) ); 
2130       values[AliDielectronVarManager::kv0A0v0A3DiffH2] = TMath::Cos( 2.*(values[AliDielectronVarManager::kv0A0rpH2] - 
2131                                                                          values[AliDielectronVarManager::kv0A3rpH2]) ); 
2132       values[AliDielectronVarManager::kv0C0v0C3DiffH2] = TMath::Cos( 2.*(values[AliDielectronVarManager::kv0C0rpH2] - 
2133                                                                          values[AliDielectronVarManager::kv0C3rpH2]) ); 
2134     }
2135     if(qcsub1 && qcsub2) {
2136       values[AliDielectronVarManager::kTPCsub1xH2]   = qcsub1->X();
2137       values[AliDielectronVarManager::kTPCsub1yH2]   = qcsub1->Y();
2138       values[AliDielectronVarManager::kTPCsub1rpH2]  = ((TMath::Abs(qcsub1->X())>1.0e-10) ? TMath::ATan2(qcsub1->Y(),qcsub1->X())/2.0 : 0.0);
2139
2140       values[AliDielectronVarManager::kTPCsub2xH2]   = qcsub2->X();
2141       values[AliDielectronVarManager::kTPCsub2yH2]   = qcsub2->Y();
2142       values[AliDielectronVarManager::kTPCsub2rpH2]  = ((TMath::Abs(qcsub2->X())>1.0e-10) ? TMath::ATan2(qcsub2->Y(),qcsub2->X())/2.0 : 0.0);
2143
2144       values[AliDielectronVarManager::kTPCsub12DiffH2] = TMath::Cos( 2.*(values[AliDielectronVarManager::kTPCsub1rpH2] -
2145                                                                          values[AliDielectronVarManager::kTPCsub2rpH2]) );
2146       values[AliDielectronVarManager::kTPCsub12DiffH2Sin] = TMath::Sin( 2.*(values[AliDielectronVarManager::kTPCsub1rpH2] -
2147                                                                             values[AliDielectronVarManager::kTPCsub2rpH2]) );
2148     }
2149   }
2150 }
2151
2152 inline void AliDielectronVarManager::InitESDpid(Int_t type)
2153 {
2154   //
2155   // initialize PID parameters
2156   // type=0 is simulation
2157   // type=1 is data
2158
2159   if (!fgPIDResponse) fgPIDResponse=new AliESDpid((Bool_t)(type==0));
2160   Double_t alephParameters[5];
2161   // simulation
2162   alephParameters[0] = 2.15898e+00/50.;
2163   alephParameters[1] = 1.75295e+01;
2164   alephParameters[2] = 3.40030e-09;
2165   alephParameters[3] = 1.96178e+00;
2166   alephParameters[4] = 3.91720e+00;
2167   fgPIDResponse->GetTOFResponse().SetTimeResolution(80.);
2168   
2169   // data
2170   if (type==1){    
2171     alephParameters[0] = 0.0283086/0.97;
2172     alephParameters[1] = 2.63394e+01;
2173     alephParameters[2] = 5.04114e-11;
2174     alephParameters[3] = 2.12543e+00;
2175     alephParameters[4] = 4.88663e+00;
2176     fgPIDResponse->GetTOFResponse().SetTimeResolution(130.);
2177     fgPIDResponse->GetTPCResponse().SetMip(50.);
2178   }
2179
2180   fgPIDResponse->GetTPCResponse().SetBetheBlochParameters(
2181     alephParameters[0],alephParameters[1],alephParameters[2],
2182     alephParameters[3],alephParameters[4]);
2183   
2184   fgPIDResponse->GetTPCResponse().SetSigma(3.79301e-03, 2.21280e+04);
2185 }
2186
2187 inline void AliDielectronVarManager::InitAODpidUtil(Int_t type)
2188 {
2189   if (!fgPIDResponse) fgPIDResponse=new AliAODpidUtil;
2190   Double_t alephParameters[5];
2191   // simulation
2192   alephParameters[0] = 2.15898e+00/50.;
2193   alephParameters[1] = 1.75295e+01;
2194   alephParameters[2] = 3.40030e-09;
2195   alephParameters[3] = 1.96178e+00;
2196   alephParameters[4] = 3.91720e+00;
2197   fgPIDResponse->GetTOFResponse().SetTimeResolution(80.);
2198   
2199   // data
2200   if (type==1){
2201     alephParameters[0] = 0.0283086/0.97;
2202     alephParameters[1] = 2.63394e+01;
2203     alephParameters[2] = 5.04114e-11;
2204     alephParameters[3] = 2.12543e+00;
2205     alephParameters[4] = 4.88663e+00;
2206     fgPIDResponse->GetTOFResponse().SetTimeResolution(130.);
2207     fgPIDResponse->GetTPCResponse().SetMip(50.);
2208   }
2209   
2210   fgPIDResponse->GetTPCResponse().SetBetheBlochParameters(
2211     alephParameters[0],alephParameters[1],alephParameters[2],
2212     alephParameters[3],alephParameters[4]);
2213   
2214   fgPIDResponse->GetTPCResponse().SetSigma(3.79301e-03, 2.21280e+04);
2215 }
2216
2217
2218 inline void AliDielectronVarManager::InitEstimatorAvg(const Char_t* filename)
2219 {
2220   //
2221   // initialize the profile histograms neccessary for the correction of the multiplicity estimators in pp collisions
2222   //
2223   
2224   const Char_t* estimatorNames[9] = {"SPDmult05","SPDmult10","SPDmult16",
2225                                      "ITSTPC05", "ITSTPC10", "ITSTPC16", 
2226                                      "ITSSA05",  "ITSSA10",  "ITSSA16"};
2227   const Char_t* periodNames[4] = {"LHC10b", "LHC10c", "LHC10d", "LHC10e"};
2228   TFile* file=TFile::Open(filename);
2229   if(!file) return;
2230   
2231   for(Int_t ip=0; ip<4; ++ip) {
2232     for(Int_t ie=0; ie<9; ++ie) {
2233       fgMultEstimatorAvg[ip][ie] = (TProfile*)(file->Get(Form("%s_%s",estimatorNames[ie],periodNames[ip]))->Clone(Form("%s_%s_clone",estimatorNames[ie],periodNames[ip])));
2234     }
2235   }
2236 }
2237
2238
2239 inline void AliDielectronVarManager::InitTRDpidEffHistograms(const Char_t* filename)
2240 {
2241   //
2242   // initialize the 3D histograms with the TRD pid efficiency histograms
2243   //
2244   
2245   // reset the centrality ranges and the efficiency histograms
2246   for(Int_t i=0; i<10; ++i) {         // centrality ranges
2247     for(Int_t j=0; j<4; ++j) fgTRDpidEffCentRanges[i][j] = -1.;
2248     if(fgTRDpidEff[i][0]) {
2249       delete fgTRDpidEff[i][0];
2250       fgTRDpidEff[i][0] = 0x0;
2251     }
2252     if(fgTRDpidEff[i][1]) {
2253       delete fgTRDpidEff[i][1];
2254       fgTRDpidEff[i][1] = 0x0;
2255     }
2256   }
2257   
2258   TFile* file=TFile::Open(filename);
2259   TList* keys=file->GetListOfKeys();
2260   Int_t idxp=0; Int_t idxn=0;
2261   for(Int_t i=0; i<keys->GetEntries(); ++i) {
2262     if(idxp>=10) continue;
2263     if(idxn>=10) continue;
2264     TString name=((TKey*)keys->At(i))->ReadObj()->GetName();    
2265     // Name of histograms should be in the format:
2266     // TRDeff<field>_cent_<centLow>_<centHigh>
2267     // <field> is either "BPLUS" or "BMINUS"
2268     if(!(name.Contains("BPLUS") || name.Contains("BMINUS"))) continue;
2269     TObjArray* arr = name.Tokenize("_");
2270     Bool_t isBplus = kTRUE;
2271     if(name.Contains("BMINUS")) isBplus = kFALSE;
2272     TString centMinStr = arr->At(2)->GetName();
2273     TString centMaxStr = arr->At(3)->GetName();
2274     delete arr;
2275     if(isBplus) {
2276       fgTRDpidEffCentRanges[idxp][2] = centMinStr.Atof();
2277       fgTRDpidEffCentRanges[idxp][3] = centMaxStr.Atof();
2278       fgTRDpidEff[idxp][1] = (TH3D*)(file->Get(name.Data())->Clone(Form("%s_clone",name.Data())));
2279       ++idxp;
2280     }
2281     else {
2282       fgTRDpidEffCentRanges[idxn][0] = centMinStr.Atof();
2283       fgTRDpidEffCentRanges[idxn][1] = centMaxStr.Atof();
2284       fgTRDpidEff[idxn][0] = (TH3D*)(file->Get(name.Data())->Clone(Form("%s_clone",name.Data())));
2285       ++idxn;
2286     }
2287   }
2288 }
2289
2290 inline Double_t AliDielectronVarManager::GetSingleLegEff(Double_t * const values) {
2291   //
2292   // get the single leg efficiency for a given particle
2293   //
2294   if(!fgLegEffMap) return -1.;
2295
2296   Int_t dim=fgLegEffMap->GetNdimensions();
2297   Int_t idx[dim];
2298   for(Int_t idim=0; idim<dim; idim++) {
2299     UInt_t var = GetValueType(fgLegEffMap->GetAxis(idim)->GetName());
2300     idx[idim] = fgLegEffMap->GetAxis(idim)->FindBin(values[var]);
2301     if(idx[idim] < 0 || idx[idim]>fgLegEffMap->GetAxis(idim)->GetNbins()) return 0.0;
2302     /*   printf(" [E] AliDielectronVarManager::GetSingleLegEff values %f for %s not found in axis range \n",values[var],fgLegEffMap->GetAxis(idim)->GetName()); */
2303     //    printf(" (%d,%f,%s) \t",idx[idim],values[var],fgLegEffMap->GetAxis(idim)->GetName());
2304   }
2305   //  printf(" bin content %f+-%f \n",fgLegEffMap->GetBinContent(idx), fgLegEffMap->GetBinError(idx));
2306   //  if(fgLegEffMap->GetBinContent(idx)<0.01) return 0.0;
2307   //  if(fgLegEffMap->GetBinError(idx)/fgLegEffMap->GetBinContent(idx)>0.2) return 0.0;
2308   return (fgLegEffMap->GetBinContent(idx));
2309 }
2310
2311 inline Double_t AliDielectronVarManager::GetPairEff(Double_t * const values) {
2312   //
2313   // get the pair efficiency for given pair kinematics
2314   //
2315   if(!fgPairEffMap) return -1.;
2316
2317   Int_t dim=fgPairEffMap->GetNdimensions();
2318   Int_t idx[dim];
2319   for(Int_t idim=0; idim<dim; idim++) {
2320     UInt_t var = GetValueType(fgPairEffMap->GetAxis(idim)->GetName());
2321     idx[idim] = fgPairEffMap->GetAxis(idim)->FindBin(values[var]);
2322     if(idx[idim] < 0 || idx[idim]>fgPairEffMap->GetAxis(idim)->GetNbins()) return 0.0;
2323   }
2324   //  printf(" bin content %f+-%f \n",fgPairEffMap->GetBinContent(idx), fgPairEffMap->GetBinError(idx));
2325   return (fgPairEffMap->GetBinContent(idx));
2326 }
2327
2328
2329 inline void AliDielectronVarManager::InitVZEROCalibrationHistograms(Int_t runNo) {
2330   //
2331   // Initialize the VZERO channel-by-channel calibration histograms
2332   //
2333
2334   //initialize only once
2335   if(fgVZEROCalib[0]) return;
2336   
2337   for(Int_t i=0; i<64; ++i) 
2338     if(fgVZEROCalib[i]) {
2339       delete fgVZEROCalib[i];
2340       fgVZEROCalib[i] = 0x0;
2341     }
2342   
2343   TFile file(fgVZEROCalibrationFile.Data());
2344   
2345   for(Int_t i=0; i<64; ++i){
2346     fgVZEROCalib[i] = (TProfile2D*)(file.Get(Form("RUN%d_ch%d_VtxCent", runNo, i)));
2347     if (fgVZEROCalib[i]) fgVZEROCalib[i]->SetDirectory(0x0);
2348   }
2349 }
2350
2351
2352 inline void AliDielectronVarManager::InitVZERORecenteringHistograms(Int_t runNo) {
2353   //
2354   // Initialize the VZERO event plane recentering histograms
2355   //
2356
2357   //initialize only once
2358   if(fgVZERORecentering[0][0]) return;
2359   
2360   for(Int_t i=0; i<2; ++i)
2361     for(Int_t j=0; j<2; ++j)
2362       if(fgVZERORecentering[i][j]) {
2363         delete fgVZERORecentering[i][j];
2364         fgVZERORecentering[i][j] = 0x0;
2365       }
2366   
2367   TFile file(fgVZERORecenteringFile.Data());
2368   if (!file.IsOpen()) return;
2369   
2370   fgVZERORecentering[0][0] = (TProfile2D*)(file.Get(Form("RUN%d_QxA_CentVtx", runNo)));
2371   fgVZERORecentering[0][1] = (TProfile2D*)(file.Get(Form("RUN%d_QyA_CentVtx", runNo)));
2372   fgVZERORecentering[1][0] = (TProfile2D*)(file.Get(Form("RUN%d_QxC_CentVtx", runNo)));
2373   fgVZERORecentering[1][1] = (TProfile2D*)(file.Get(Form("RUN%d_QyC_CentVtx", runNo)));
2374
2375   if (fgVZERORecentering[0][0]) fgVZERORecentering[0][0]->SetDirectory(0x0);
2376   if (fgVZERORecentering[0][1]) fgVZERORecentering[0][1]->SetDirectory(0x0);
2377   if (fgVZERORecentering[1][0]) fgVZERORecentering[1][0]->SetDirectory(0x0);
2378   if (fgVZERORecentering[1][1]) fgVZERORecentering[1][1]->SetDirectory(0x0);
2379   
2380 }
2381
2382 inline void AliDielectronVarManager::InitZDCRecenteringHistograms(Int_t runNo) {
2383
2384   //initialize only once
2385   if(fgZDCRecentering[0][0]) return;
2386
2387   for(Int_t i=0; i<2; ++i)
2388     for(Int_t j=0; j<2; ++j)
2389       if(fgZDCRecentering[i][j]) {
2390         delete fgZDCRecentering[i][j];
2391         fgZDCRecentering[i][j] = 0x0;
2392       }
2393
2394   TFile file(fgZDCRecenteringFile.Data());
2395   if (!file.IsOpen()) return;
2396
2397   fgZDCRecentering[0][0] = (TProfile3D*)file.Get(Form("RUN%06d_QxA_Recent", runNo));
2398   fgZDCRecentering[0][1] = (TProfile3D*)file.Get(Form("RUN%06d_QyA_Recent", runNo));
2399   fgZDCRecentering[1][0] = (TProfile3D*)file.Get(Form("RUN%06d_QxC_Recent", runNo));
2400   fgZDCRecentering[1][1] = (TProfile3D*)file.Get(Form("RUN%06d_QyC_Recent", runNo));
2401   fgZDCRecentering[2][0] = (TProfile3D*)file.Get(Form("RUN%06d_QxAC_Recent", runNo));
2402   fgZDCRecentering[2][1] = (TProfile3D*)file.Get(Form("RUN%06d_QyAC_Recent", runNo));
2403
2404
2405   if (fgZDCRecentering[0][0]) fgZDCRecentering[0][0]->SetDirectory(0x0);
2406   if (fgZDCRecentering[0][1]) fgZDCRecentering[0][1]->SetDirectory(0x0);
2407   if (fgZDCRecentering[1][0]) fgZDCRecentering[1][0]->SetDirectory(0x0);
2408   if (fgZDCRecentering[1][1]) fgZDCRecentering[1][1]->SetDirectory(0x0);
2409   if (fgZDCRecentering[2][0]) fgZDCRecentering[2][0]->SetDirectory(0x0);
2410   if (fgZDCRecentering[2][1]) fgZDCRecentering[2][1]->SetDirectory(0x0);
2411
2412 }
2413
2414
2415 inline Double_t AliDielectronVarManager::GetTRDpidEfficiency(Int_t runNo, Double_t centrality, 
2416                                                              Double_t eta, Double_t trdPhi, Double_t pout,
2417                                                              Double_t& effErr) {
2418   //
2419   // return the efficiency in the given phase space cell
2420   //
2421   // LHC10h data----------------------------------------------
2422   Bool_t isBplus = kTRUE;
2423   if(runNo<=138275) isBplus = kFALSE;
2424   // TODO: check magnetic polarity for runs in 2011 data
2425   // ---------------------------------------------------------
2426   Int_t centIdx = -1;
2427   for(Int_t icent=0; icent<10; ++icent) {
2428     if(isBplus) {
2429       if(centrality>=fgTRDpidEffCentRanges[icent][2] && centrality<fgTRDpidEffCentRanges[icent][3]) {
2430         centIdx = icent;
2431         break;
2432       }
2433     }
2434     else {
2435       if(centrality>=fgTRDpidEffCentRanges[icent][0] && centrality<fgTRDpidEffCentRanges[icent][1]) {
2436         centIdx = icent;
2437         break;
2438       }
2439     }
2440   }
2441   //TODO: chek logick
2442   if (centIdx<0) return 1;
2443   
2444   TH3D* effH = fgTRDpidEff[centIdx][(isBplus ? 1 : 0)];
2445   if(!effH) {effErr=0x0; return 1.0;}
2446   Int_t etaBin = effH->GetXaxis()->FindBin(eta);
2447   if(eta<effH->GetXaxis()->GetXmin()) etaBin=1;
2448   if(eta>effH->GetXaxis()->GetXmax()) etaBin=effH->GetXaxis()->GetNbins();
2449   Int_t phiBin = effH->GetYaxis()->FindBin(trdPhi);
2450   if(trdPhi<effH->GetYaxis()->GetXmin()) phiBin=1;
2451   if(trdPhi>effH->GetYaxis()->GetXmax()) phiBin=effH->GetYaxis()->GetNbins();
2452   Int_t poutBin = effH->GetZaxis()->FindBin(pout);
2453   if(pout<effH->GetZaxis()->GetXmin()) poutBin=1;
2454   if(pout>effH->GetZaxis()->GetXmax()) poutBin=effH->GetZaxis()->GetNbins();
2455   Double_t eff = effH->GetBinContent(etaBin, phiBin, poutBin);
2456   effErr = effH->GetBinError(etaBin, phiBin, poutBin);
2457   if(eff<-0.0001) {
2458     effErr = 0.0;
2459     eff = 1.0;
2460   }
2461   return eff;
2462 }
2463
2464
2465 inline void AliDielectronVarManager::SetEvent(AliVEvent * const ev)
2466 {
2467   
2468   fgEvent = ev;
2469   if (fgKFVertex) delete fgKFVertex;
2470   fgKFVertex=0x0;
2471   if (!ev) return;
2472   if (ev->GetPrimaryVertex()) fgKFVertex=new AliKFVertex(*ev->GetPrimaryVertex());
2473
2474   for (Int_t i=0; i<AliDielectronVarManager::kNMaxValues;++i) fgData[i]=0.;
2475   AliDielectronVarManager::Fill(fgEvent, fgData);
2476 }
2477
2478 inline void AliDielectronVarManager::SetEventData(const Double_t data[AliDielectronVarManager::kNMaxValues])
2479 {
2480   for (Int_t i=0; i<kNMaxValues;++i) fgData[i]=0.;
2481   for (Int_t i=kPairMax; i<kNMaxValues;++i) fgData[i]=data[i];
2482 }
2483
2484
2485 inline Bool_t AliDielectronVarManager::GetDCA(const AliAODTrack *track, Double_t d0z0[2])
2486 {
2487   if(track->TestBit(AliAODTrack::kIsDCA)){
2488     d0z0[0]=track->DCA();
2489     d0z0[1]=track->ZAtDCA();
2490     return kTRUE;
2491   }
2492   
2493   Bool_t ok=kFALSE;
2494   if(fgEvent) {
2495     Double_t covd0z0[3];
2496     //AliAODTrack copy(*track);
2497     AliExternalTrackParam etp; etp.CopyFromVTrack(track);
2498
2499     Float_t xstart = etp.GetX();
2500     if(xstart>3.) {
2501     d0z0[0]=-999.;
2502     d0z0[1]=-999.;
2503     //printf("This method can be used only for propagation inside the beam pipe \n");
2504     return kFALSE;
2505     }
2506
2507
2508     AliAODVertex *vtx =(AliAODVertex*)(fgEvent->GetPrimaryVertex());
2509     Double_t fBzkG = fgEvent->GetMagneticField(); // z componenent of field in kG
2510     ok = etp.PropagateToDCA(vtx,fBzkG,kVeryBig,d0z0,covd0z0);
2511     //ok = copy.PropagateToDCA(vtx,fBzkG,kVeryBig,d0z0,covd0z0);
2512   }
2513   if(!ok){
2514     d0z0[0]=-999.;
2515     d0z0[1]=-999.;
2516   }
2517   return ok;
2518 }
2519
2520 inline void AliDielectronVarManager::SetTPCEventPlane(AliEventplane *const evplane)
2521 {
2522   
2523   fgTPCEventPlane = evplane;
2524   FillVarTPCEventPlane(evplane,fgData);
2525   //  for (Int_t i=0; i<AliDielectronVarManager::kNMaxValues;++i) fgData[i]=0.;
2526   //  AliDielectronVarManager::Fill(fgEvent, fgData);
2527 }
2528
2529
2530 //_________________________________________________________________
2531 inline void AliDielectronVarManager::GetVzeroRP(const AliVEvent* event, Double_t* qvec, Int_t sideOption) {
2532   //
2533   // Get the reaction plane from the VZERO detector for a given harmonic
2534   //
2535   // sideOption = 0- V0A, 1- V0C, 2-both
2536   //  Q{x,y} = SUM_i mult(i) * {cos(n*phi_i), sin(n*phi_i)} 
2537   //  phi_i - phi angle of the VZERO sector i
2538   //          Each sector covers 45 degrees(8 sectors per ring). Middle of sector 0 is at 45/2
2539   //        channel 0: 22.5
2540   //                1: 22.5+45
2541   //                2: 22.5+45*2
2542   //               ...
2543   //        at the next ring continues the same
2544   //        channel 8: 22.5
2545   //        channel 9: 22.5 + 45
2546   //               ... 
2547   const Double_t kX[8] = {0.92388, 0.38268, -0.38268, -0.92388, -0.92388, -0.38268, 0.38268, 0.92388};    // cosines of the angles of the VZERO sectors (8 per ring)
2548   const Double_t kY[8] = {0.38268, 0.92388, 0.92388, 0.38268, -0.38268, -0.92388, -0.92388, -0.38268};    // sines     -- " --
2549   Int_t phi;
2550   Float_t mult;
2551   
2552   // get centrality and vertex for this event
2553   Double_t centralitySPD = -1; Double_t vtxZ = -999.;
2554   if(event->IsA() == AliESDEvent::Class()) {
2555     const AliESDEvent* esdEv = static_cast<const AliESDEvent*>(event);
2556     AliCentrality *esdCentrality = const_cast<AliESDEvent*>(esdEv)->GetCentrality();
2557     if(esdCentrality) centralitySPD = esdCentrality->GetCentralityPercentile("CL1");
2558   }
2559   if(event->IsA() == AliAODEvent::Class()) {
2560     const AliAODEvent* aodEv = static_cast<const AliAODEvent*>(event);
2561     AliAODHeader *header = aodEv->GetHeader();
2562     AliCentrality *aodCentrality = header->GetCentralityP();
2563     if(aodCentrality) centralitySPD = aodCentrality->GetCentralityPercentile("CL1");
2564   }
2565   const AliVVertex *primVtx = event->GetPrimaryVertex();
2566   if(!primVtx) return;
2567   vtxZ = primVtx->GetZ();
2568   if(TMath::Abs(vtxZ)>10.) return;
2569   if(centralitySPD<0. || centralitySPD>80.) return;
2570   
2571   Int_t binCent = -1; Int_t binVtx = -1;
2572   if(fgVZEROCalib[0]) {
2573     binVtx = fgVZEROCalib[0]->GetXaxis()->FindBin(vtxZ);
2574     binCent = fgVZEROCalib[0]->GetYaxis()->FindBin(centralitySPD);
2575   }
2576   
2577   AliVVZERO* vzero = event->GetVZEROData();
2578   Double_t average = 0.0;
2579   for(Int_t iChannel=0; iChannel<64; ++iChannel) {
2580     if(iChannel<32 && sideOption==0) continue;
2581     if(iChannel>=32 && sideOption==1) continue;
2582     phi=iChannel%8;
2583     mult = vzero->GetMultiplicity(iChannel);
2584     if(fgVZEROCalib[iChannel])
2585       average = fgVZEROCalib[iChannel]->GetBinContent(binVtx, binCent);
2586     if(average>1.0e-10 && mult>0.5) 
2587       mult /= average;
2588     else
2589       mult = 0.0;
2590     //  2nd harmonic
2591     qvec[0] += mult*(2.0*TMath::Power(kX[phi],2.0)-1);
2592     qvec[1] += mult*(2.0*kX[phi]*kY[phi]);
2593   }    // end loop over channels 
2594   
2595   // do recentering
2596   if(fgVZERORecentering[0][0]) {
2597 //     printf("vzero: %p\n",fgVZERORecentering[0][0]);
2598     Int_t binCentRecenter = -1; Int_t binVtxRecenter = -1;
2599     binCentRecenter = fgVZERORecentering[0][0]->GetXaxis()->FindBin(centralitySPD);
2600     binVtxRecenter = fgVZERORecentering[0][0]->GetYaxis()->FindBin(vtxZ);
2601     if(sideOption==0) {  // side A
2602       qvec[0] -= fgVZERORecentering[0][0]->GetBinContent(binCentRecenter, binVtxRecenter);
2603       qvec[1] -= fgVZERORecentering[0][1]->GetBinContent(binCentRecenter, binVtxRecenter);
2604     }
2605     if(sideOption==1) {  // side C
2606       qvec[0] -= fgVZERORecentering[1][0]->GetBinContent(binCentRecenter, binVtxRecenter);
2607       qvec[1] -= fgVZERORecentering[1][1]->GetBinContent(binCentRecenter, binVtxRecenter);
2608     }
2609     if(sideOption==2) {  // side A and C together
2610       qvec[0] -= fgVZERORecentering[0][0]->GetBinContent(binCentRecenter, binVtxRecenter);
2611       qvec[0] -= fgVZERORecentering[1][0]->GetBinContent(binCentRecenter, binVtxRecenter);
2612       qvec[1] -= fgVZERORecentering[0][1]->GetBinContent(binCentRecenter, binVtxRecenter);
2613       qvec[1] -= fgVZERORecentering[1][1]->GetBinContent(binCentRecenter, binVtxRecenter);
2614     }
2615   }
2616   
2617   // calculate the reaction plane
2618   if(TMath::Abs(qvec[0])>1.0e-10)
2619     qvec[2] = TMath::ATan2(qvec[1],qvec[0])/2.0;
2620 }
2621 inline void AliDielectronVarManager::GetZDCRP(const AliVEvent* event, Double_t qvec[][2]) {
2622
2623   //
2624   // Get the reaction plane from the ZDC detector for first harmonic
2625   //
2626   //  Q{x,y} = SUM{ri(x,y)*Ei} / SUM{Ei}
2627   //
2628
2629   const Int_t   nZDCSides  = 2;
2630   const Int_t   nZDCplanes = 3;
2631   const Int_t   Aside = 0, Cside = 1, ACside = 2;
2632   const Int_t   nZDCTowers = 4;// number of ZDCtowers
2633   const Double_t ZDCTowerCenters[nZDCTowers][2] = { {-1.75, -1.75}, { 1.75, -1.75},
2634                                                     {-1.75,  1.75}, { 1.75,  1.75} };
2635
2636   Double_t   *ZDCTEnergy[nZDCSides]; //reco E in 5 ZDC sectors - high gain chain
2637   Double_t    qvecNUM[nZDCplanes][2];
2638   Double_t    qvecDEN[nZDCplanes];
2639   memset(   qvecNUM,    0,     sizeof(qvecNUM));  //format
2640   memset(qvecDEN,     0,     sizeof(qvecDEN));  //format
2641
2642   Double_t TPCRefMulti = 999, vtxX = 999, vtxY = 999;
2643   Int_t multiBin = 0, vtxXBin = 0, vtxYBin = 0;
2644   Double_t recentdim[3][3] = { { 50, 0, 2500},   //multiplicity nbin, min, max
2645                                { 20, 0.04, 0.08},   //    vertex x nbin, min, max
2646                                { 20, 0.25, 0.29} }; //    vertex y nbin, min, max
2647
2648   if(!event->GetZDCData()) return;
2649   AliVZDC* aliZDC = event->GetZDCData();
2650   ZDCTEnergy[Aside] = (Double_t *)aliZDC -> GetZNATowerEnergy();
2651   ZDCTEnergy[Cside] = (Double_t *)aliZDC -> GetZNCTowerEnergy();
2652
2653   for(int j = 0;  j < nZDCSides   ; j++){
2654     for(int k = 0;   k < nZDCTowers ; k++){
2655       qvecNUM[j][0] += ZDCTowerCenters[k][0]*ZDCTEnergy[j][k+1]; //    zdcQ += xE
2656       qvecNUM[j][1] += ZDCTowerCenters[k][1]*ZDCTEnergy[j][k+1]; //    zdcQ += yE
2657       qvecDEN[j]    += ZDCTEnergy[j][k+1];                   // zdcQsum +=  E
2658
2659     }
2660     if(j == Aside){
2661       qvecNUM[j][0] = -qvecNUM[j][0];
2662     }
2663
2664     if(j == Cside){
2665       qvecNUM[j][0] = -qvecNUM[j][0];
2666       qvecNUM[j][1] = -qvecNUM[j][1];
2667     }
2668
2669
2670     qvecNUM[ACside][0] += qvecNUM[j][0];
2671     qvecNUM[ACside][1] += qvecNUM[j][1];
2672     qvecDEN[ACside] += qvecDEN[j];
2673
2674   }
2675
2676   for(int j = 0; j < nZDCplanes; j++){
2677     if(qvecDEN[j] != 0){
2678       qvec[j][0] = (qvecNUM[j][0] / qvecDEN[j]);
2679       qvec[j][1] = (qvecNUM[j][1] / qvecDEN[j]);
2680     }
2681     else if(qvecDEN[j] == 0) {
2682       qvec[j][0] = 999;
2683       qvec[j][1] = 999;
2684     }
2685
2686   }
2687
2688   if(fgZDCRecentering[0][0]){
2689     const AliAODEvent* aodEv = static_cast<const AliAODEvent*>(event);
2690     AliAODHeader *header = aodEv->GetHeader();
2691     if(!header) return;
2692     TPCRefMulti = header -> GetTPConlyRefMultiplicity();
2693
2694     const AliVVertex *primVtx = event->GetPrimaryVertex();
2695     if(!primVtx) return;
2696     vtxX = primVtx->GetX();
2697     vtxY = primVtx->GetY();
2698
2699     multiBin = (Int_t)((TPCRefMulti-recentdim[0][1])*recentdim[0][0] / (recentdim[0][2] - recentdim[0][1])) + 1;
2700     vtxXBin  = (Int_t)((vtxX-recentdim[1][1])*recentdim[1][0] / (recentdim[1][2] - recentdim[1][1])) + 1;
2701     vtxYBin  = (Int_t)((vtxY-recentdim[2][1])*recentdim[2][0] / (recentdim[2][2] - recentdim[2][1])) + 1;
2702
2703     for(int j = 0; j < nZDCplanes; j++)
2704       if(qvecDEN[j] != 0){
2705         qvec[j][0] -= fgZDCRecentering[j][0] -> GetBinContent(multiBin, vtxXBin, vtxYBin);
2706         qvec[j][1] -= fgZDCRecentering[j][1] -> GetBinContent(multiBin, vtxXBin, vtxYBin);
2707       }
2708   }
2709
2710 }
2711
2712
2713
2714 //______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                     
2715 inline AliAODVertex* AliDielectronVarManager::GetVertex(const AliAODEvent* event, AliAODVertex::AODVtx_t vtype) {
2716   // Get vertex
2717   Int_t nVertices=event->GetNumberOfVertices();
2718   for(Int_t iVert=0; iVert<nVertices; iVert++){
2719     AliAODVertex *v=event->GetVertex(iVert);
2720     //    printf(" vtx %d  contrib %d  daughters %d \n ",v->GetType(),v->GetNContributors(), v->GetNDaughters());
2721     if(v->GetType()==vtype) return v;
2722   }
2723   return 0;
2724 }
2725
2726 /*
2727 inline void AliDielectronVarManager::FillValues(const TParticle *particle, Double_t *values)
2728 {
2729   //
2730   // Fill track information available for histogramming into an array
2731   //
2732
2733   // Fill TParticle interface information
2734   values[AliDielectronVarManager::kPx]     = particle->Px();
2735   values[AliDielectronVarManager::kPy]     = particle->Py();
2736   values[AliDielectronVarManager::kPz]     = particle->Pz();
2737   values[AliDielectronVarManager::kPt]     = particle->Pt();
2738   values[AliDielectronVarManager::kP]      = particle->P();
2739
2740   values[AliDielectronVarManager::kXv]     = particle->Vx();
2741   values[AliDielectronVarManager::kYv]     = particle->Vy();
2742   values[AliDielectronVarManager::kZv]     = particle->Vz();
2743
2744   values[AliDielectronVarManager::kOneOverPt] = 1./particle->Pt();
2745   values[AliDielectronVarManager::kPhi]    = particle->Phi();
2746   values[AliDielectronVarManager::kTheta]  = 
2747   values[AliDielectronVarManager::kEta]    = particle->Eta();
2748   values[AliDielectronVarManager::kY]      = 
2749
2750   values[AliDielectronVarManager::kE]      = particle->Energy();
2751   values[AliDielectronVarManager::kM]      = particle->GetMass();
2752
2753   values[AliDielectronVarManager::kCharge] = particle->GetPDG()->Charge()/3; // uggly
2754
2755 }*/
2756
2757 #endif
2758