С помощью компьютерных методов (пакет программ ToposPro) осуществлен комбинаторно-топологический анализ и моделирование самосборки кристаллических структур Ba11Cd6Sb12-mS58 (a = 34.082 Å, b = 4.891 Å, c = 13.172 Å, β = 109.63°, V = 2068.20 Å3, C1 2/m 1) и Ba11Cd8Bi14-mS66 (a = 28.193 Å, b = 4.893 Å, c = 16.823 Å, β = 90.84°, V = 2320.55 Å3. C1 2/m 1). Для Ba11Cd8Bi14-mS66 установлены 116 вариантов выделения кластерных структур с числом кластеров N = 3 (2 варианта), 4 (36 вариантов), 5 (78 вариантов). Рассмотрен вариант самосборки кристаллической структуры с участием кластеров K3(8j) = 0@3 (BaCdBi) в виде кольца из 3 атомов, кластеров K5(2a) = 0@5(BaCd2Bi2) в виде двух колец из 3 атомов с общим атомом Ba, кластеров K6(2c, 2/m) = 0@6(Ba4Bi2) в виде сдвоенных тетраэдров, кластеров K6(2c, 2/m) = 0@6(Ba2Cd2Bi2) в виде сдвоенных тетраэдров, атомов Bi, образующих цепь и атомы-спейсеры Bi. Для Ba11Cd6Sb12-mS58 установлены 107 вариантов выделения кластерных структур с числом кластеров N = 3 (13 вариантов), 4 (39 вариантов), 5 (39 вариантов), 6 (16 вариантов). Рассмотрен вариант самосборки кристаллической структуры с участием кластеров K5(2a, 2/m) = 0@5(BaCd2Sb2) в виде двух колец из трех атомов с общим атомом Ba, кластеров K6(4e, –1) = 0@(Ba4Sb2) в виде сдвоенных тетраэдров, кластеров K6(4f, –1) = 0@(Ba2Cd2Sb2) в виде сдвоенных тетраэдров, 6 атомных кластеров K6(2c, 2/m) = 0@4(Ba4Sb2) в виде сдвоенных тетраэдров, атомов Cd и Sb, образующих цепь, и атомы-спейсеры Sb(4). Реконструирован симметрийный и топологический код процессов самосборки 3D-структур из кластеров-прекурсоров в виде: первичная цепь → слой → каркас.